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基于Fe3O4@PDA纳米复合物的化学修饰电极的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 电化学传感器第11-12页
        1.1.1 电化学传感器原理第11页
        1.1.2 电化学传感器分类第11-12页
    1.2 化学修饰电极第12-15页
        1.2.1 化学修饰电极概述第13页
        1.2.2 化学修饰电极的制备第13-15页
    1.3 磁性Fe_3O_4纳米材料第15-20页
        1.3.1 磁性Fe_3O_4纳米粒子的制备第15-17页
        1.3.2 磁性Fe_3O_4纳米粒子的修饰第17-19页
        1.3.3 磁性Fe_3O_4纳米粒子的应用第19-20页
    1.4 多巴胺和多巴胺自聚物第20-23页
        1.4.1 多巴胺简介第20-21页
        1.4.2 多巴胺自聚合机理第21页
        1.4.3 聚多巴胺性质第21-23页
    1.5 聚多巴胺在电化学传感器中的应用第23页
    1.6 本论文的意义和研究内容第23-25页
第2章 Fe_3O_4@PDA-Ag修饰电极对H_2O_2的电化学检测第25-44页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验部分第26-29页
        2.2.1 仪器与试剂第26-27页
        2.2.2 复合纳米粒子的制备第27-28页
        2.2.3 修饰电极的制备第28页
        2.2.4 抑菌性能试验第28-29页
        2.2.5 测试方法第29页
    2.3 结果与讨论第29-43页
        2.3.1 Fe_3O_4@PDA-Ag核-壳型纳米复合材料的表征第29-33页
        2.3.2 修饰电极的电化学交流阻抗分析第33-35页
        2.3.3 Fe_3O_4@PDA-Ag/MGGCE对H_2O_2的电催化还原第35-37页
        2.3.4 Fe_3O_4@PDA-Ag用量的选择第37-38页
        2.3.5 溶液pH的选择第38-39页
        2.3.6 扫描速度的影响第39页
        2.3.7 计时电流法测定Fe_3O_4@PDA-Ag对H_2O_2的催化研究第39-41页
        2.3.8 线性范围与检出限第41-42页
        2.3.9 选择性第42页
        2.3.10 稳定性和重现性第42页
        2.3.11 回收率第42-43页
    2.5 本章小结第43-44页
第3章 Fe_3O_4@PDA-Au修饰电极对水合肼的电催化氧化第44-59页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验部分第45-46页
        3.2.1 仪器与试剂第45页
        3.2.2 修饰电极制备第45-46页
        3.2.3 测试方法第46页
    3.3 结果与讨论第46-58页
        3.3.1 Fe_3O_4@PDA-Au核-壳型纳米复合材料的表征第46-50页
        3.3.2 不同膜修饰电极的电化学交流阻抗分析第50页
        3.3.3 修饰电极对水合肼的电催化氧化第50-52页
        3.3.4 溶液pH的选择第52-53页
        3.3.5 扫描速度的影响第53-54页
        3.3.6 计时电流法测定水合肼对Fe_3O_4@PDA-Au纳米复合物的研究第54-56页
        3.3.7 线性范围和检出限第56-57页
        3.3.8 选择性第57页
        3.3.9 稳定性和重现性第57页
        3.3.10 回收率第57-58页
    3.5 本章小结第58-59页
第4章 结论与展望第59-60页
参考文献第60-71页
致谢第71页

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