摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
缩略词 | 第9-11页 |
目录 | 第11-16页 |
第一章 前言 | 第16-34页 |
·有机农药使用状况及农药残留问题 | 第16页 |
·农药残留简介 | 第16-25页 |
·农药残留分类 | 第17-20页 |
·农药残留的危害 | 第20-22页 |
·农药残留分析方法 | 第22-25页 |
·溶出伏安法 | 第25-27页 |
·溶出伏安法的定义及原理 | 第25页 |
·溶出伏安法的分类及特点 | 第25-26页 |
·差分脉冲溶出伏安法 | 第26页 |
·溶出伏安法的工作电极 | 第26-27页 |
·化学修饰电极 | 第27-29页 |
·修饰电极简介 | 第27页 |
·修饰电极制备方法 | 第27-29页 |
·有机/无机修饰电极材料在农药残留检测中的应用 | 第29-31页 |
·碳纳米材料在农药残留检测中的应用 | 第29-30页 |
·金属及其化合物纳米材料在农药残留检测中的应用 | 第30-31页 |
·导电聚合物在农药残留检测中的应用 | 第31页 |
·论文工作的提出及主要研究内容 | 第31-34页 |
第二章 实验部分 | 第34-39页 |
·实验试剂及仪器 | 第34-36页 |
·主要试剂 | 第34-35页 |
·主要仪器 | 第35-36页 |
·有机/无机复合修饰电极的制备及其性能表征 | 第36-37页 |
·有机/无机复合修饰电极的制备 | 第36页 |
·有机/无机复合修饰电极材料性能的表征 | 第36-37页 |
·电化学性能测试和阻抗表征 | 第36页 |
·UV-vis测试 | 第36-37页 |
·FT-IR测试 | 第37页 |
·SEM和TEM测试 | 第37页 |
·XRD测试 | 第37页 |
·电化学检测实验 | 第37-39页 |
·实验条件 | 第38页 |
·电极的预处理 | 第38页 |
·电化学检测 | 第38-39页 |
第三章 f-SWCNT-β-CD/GCE对有机磷农药—甲基对硫磷的电化学检测 | 第39-53页 |
·前言 | 第39-40页 |
·实验部分 | 第40-41页 |
·f-SWCNT-β-CD修饰电极的制备 | 第40-41页 |
·修饰电极的表征 | 第41页 |
·电化学检测 | 第41页 |
·结果与讨论 | 第41-52页 |
·修饰电极材料的表征 | 第41-42页 |
·修饰电极的电化学性能 | 第42-43页 |
·MP的电化学行为 | 第43-44页 |
·实验条件的优化 | 第44-46页 |
·富集时间 | 第44-45页 |
·f-SWCNT的浓度 | 第45页 |
·β-CD的浓度 | 第45页 |
·pH值 | 第45-46页 |
·扫速的影响 | 第46-47页 |
·MP的检测 | 第47-49页 |
·MP的检测机理 | 第49-50页 |
·干扰研究 | 第50-51页 |
·蔬菜样品中MP的检测 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第四章 三种碳纳米材料修饰电极对有机氯农药—氯硝柳胺的电化学检测 | 第53-66页 |
·前言 | 第53-54页 |
·实验部分 | 第54-55页 |
·三种碳纳米材料修饰电极的制备 | 第54-55页 |
·修饰电极的电化学性能 | 第55页 |
·电化学检测 | 第55页 |
·实际样品处理 | 第55页 |
·结果与讨论 | 第55-65页 |
·修饰电极的电化学特性 | 第56-57页 |
·NA的电化学行为 | 第57-58页 |
·扫速的影响 | 第58-60页 |
·富集时间和pH的影响 | 第60-61页 |
·NA的电化学反应机理 | 第61-62页 |
·NA的检测 | 第62-64页 |
·实际样品检测 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第五章 ATP-GR-COOH/GCE对有机氯农药—氯硝柳胺的电化学检测 | 第66-80页 |
·前言 | 第66-67页 |
·实验部分 | 第67-68页 |
·ATP-GR-COOH修饰电极的制备 | 第67-68页 |
·ATP-GR-COOH/GCE修饰电极的表征 | 第68页 |
·电化学检测 | 第68页 |
·实际样品处理 | 第68页 |
·结果与讨论 | 第68-79页 |
·ATP--GR-COOH/GCE复合材料形貌和结构的表征 | 第68-72页 |
·SEM和TEM分析 | 第68-70页 |
·FT-IR分析 | 第70-72页 |
·XRD分析 | 第72页 |
·ATP-GR-COOH修饰电极的电化学表征 | 第72-73页 |
·修饰电极的电化学行为 | 第73-74页 |
·扫速的影响 | 第74-75页 |
·pH值对NA检测的影响 | 第75-76页 |
·检测底液的影响 | 第76-77页 |
·NA的检测 | 第77-78页 |
·实际样品分析 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第六章 羧基功能化PEDOT修饰电极对氨基甲酸酯类农药—多菌灵的电化学检测 | 第80-97页 |
·前言 | 第80-82页 |
·实验部分 | 第82-84页 |
·三种修饰电极的制备 | 第82-84页 |
·电化学检测 | 第84页 |
·实际样品处理 | 第84页 |
·结果与讨论 | 第84-96页 |
·单体的电化学聚合 | 第84-85页 |
·聚合物的表征 | 第85-87页 |
·聚合物的表面形貌 | 第85页 |
·聚合物膜的FT-IR和UV-vis表征 | 第85-86页 |
·聚合物膜的电化学性质 | 第86-87页 |
·修饰电极的电化学表征 | 第87-88页 |
·MBC的电化学行为和检测机理 | 第88-91页 |
·条件的优化 | 第91-92页 |
·pH值 | 第91页 |
·富集电位和富集时间 | 第91页 |
·支持电解质 | 第91-92页 |
·扫速对MBC的影响 | 第92-93页 |
·MBC的检测 | 第93-94页 |
·修饰电极的稳定性,选择性和实用性 | 第94-96页 |
·本章小结 | 第96-97页 |
第七章 结论 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-112页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第112-115页 |
致谢 | 第115页 |