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基于Cu、CuO一维材料构建硝酸根、葡萄糖传感器的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 文献综述第13-26页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 硝酸盐的检测方法第14-18页
        1.2.1 分光光度法测定硝酸盐第14-15页
        1.2.2 分子发光法测定硝酸盐第15页
        1.2.3 光谱法测定硝酸盐第15-16页
        1.2.4 电化学法测定硝酸盐第16-18页
    1.3 电化学葡萄糖传感器第18-24页
        1.3.1 葡萄糖酶传感器第18-21页
            1.3.1.1 第一代葡萄糖酶传感器第18-19页
            1.3.1.2 第二代葡萄糖酶传感器第19-20页
            1.3.1.3 第三代葡萄糖酶传感器第20-21页
        1.3.2 无酶葡萄糖传感器的发展第21-24页
            1.3.2.1 基于Pt、Au材料构建无酶葡萄糖传感器的研究第22页
            1.3.2.2 基于C材料构建无酶葡萄糖的研究第22-23页
            1.3.2.3 基于Cu材料构建无酶葡萄糖的研究第23-24页
    1.4 本论文目的和意义第24页
    1.5 本论的主要研究内容第24-26页
第二章 实验试剂、仪器检测技术及表征第26-32页
    2.1 实验试剂第26-27页
    2.2 实验仪器第27页
    2.3 检测技术与表征第27-32页
        2.3.1 X射线衍射表征第28页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)表征第28页
        2.3.3 紫外可将光谱仪测试第28-29页
        2.3.4 电化学测试第29-32页
            2.3.4.1 线性扫描伏安法第29页
            2.3.4.2 循环伏安法第29-30页
            2.3.4.3 示差脉冲伏安法第30-31页
            2.3.4.4 交流阻抗测试第31页
            2.3.4.5 恒电位计时电流法测试第31-32页
第三章 基于铜纳米线的硝酸根离子传感器第32-56页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验部分第33-35页
        3.2.1 试剂及仪器第33页
        3.2.2 铜纳米线自支撑电极的制备第33-34页
        3.2.3 电化学测试第34页
        3.2.4 紫外可见光谱法测定水中的硝酸根离子第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-54页
        3.3.1 不同焙烧温度对铜纳米线自支撑电极的影响第35-39页
            3.3.1.1 不同焙烧温度对铜纳米线自支撑电极结构的影响第35-37页
            3.3.1.2 铜纳米线自支撑电极的电化学活性面积表征第37-39页
        3.3.2 铜纳米线自支撑电极对硝酸根离子电催化还原的研究第39-42页
            3.3.2.1 不同焙烧温度下的自支撑电极对硝酸根的的电催化还原第39-41页
            3.3.2.2 铜纳米线自支撑电极对硝酸根离子电催化还原的动力学研究第41-42页
        3.3.3 pH对自支撑电极电翠环还原硝酸根离子的影响第42-43页
        3.3.4 应用铜纳米线自支撑电极测定水中的硝酸根离子(LSV)第43-46页
        3.3.5 DPV法测定水中的硝酸根离子第46-49页
        3.3.6 选择性研究第49-51页
        3.3.7 重现性与稳定性研究第51-53页
        3.3.8 实样检测第53-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 基于铜纳米线的葡萄糖传感器第56-72页
    4.1 前言第56-57页
    4.2 实验部分第57-58页
        4.2.1 试剂及仪器第57页
        4.2.2 工作电极的制备第57页
        4.2.3 电化学测试第57-58页
    4.3 结果与讨论第58-71页
        4.3.1 铜纳米线自支撑对葡萄糖电氧化的研究第58-61页
        4.3.2 NaOH浓度对检测葡萄糖的影响第61-62页
        4.3.3 扫描速率对铜纳米线自支撑电极电氧化葡萄糖的影响第62-63页
        4.3.4 铜纳米线自支撑电极的密度对传感葡萄糖的影响第63-64页
        4.3.5 铜纳米线自支撑电极测定葡萄糖第64-69页
            4.3.5.1 应用CV法测定葡萄糖第64-65页
            4.3.5.2 应用计时电流法测定葡萄糖第65-69页
        4.3.6 选择性研究第69-70页
        4.3.7 重现性、稳定性研究第70页
        4.3.8 实样检测第70-71页
    4.4 本章小结第71-72页
第五章 基于氧化铜纳米线的葡萄糖传感器第72-88页
    5.1 前言第72页
    5.2 实验部分第72-73页
        5.2.1 试剂及仪器第72-73页
        5.2.2 氧化铜纳米线电极的制备第73页
        5.2.3 电化学测试第73页
    5.3 结果与讨论第73-87页
        5.3.1 氧化铜纳米线电极的形貌、物相表征第73-75页
        5.3.2 CuO纳米线电极的交流阻抗测试第75-76页
        5.3.3 氧化铜纳米线电极对葡萄糖的电氧化研究第76-79页
        5.3.4 NaOH浓度对CuO纳米线电极电氧化葡萄糖的影响第79-80页
        5.3.5 应用CuO纳米线电极测定葡萄糖第80-84页
            5.3.5.1 电位的优化第80-81页
            5.3.5.2 计时电流检测葡萄糖第81-84页
        5.3.6 选择性研究第84-86页
        5.3.7 重复性、稳定性研究第86页
        5.3.8 实样检测第86-87页
    5.4 本章小结第87-88页
第六章 结论与展望第88-90页
    6.1 结论第88-89页
    6.2 展望第89-90页
参考文献第90-100页
简介第100-101页
致谢第101页

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