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功能化石墨烯电化学传感器检测烟碱类农药的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第17-36页
    1.1 课题背景第17-20页
        1.1.1 烟碱农药使用现状第17-19页
        1.1.2 烟碱农药的危害第19页
        1.1.3 烟碱农药残留问题第19-20页
    1.2 烟碱农药快速检测技术及存在问题第20-22页
        1.2.1 烟碱农药快速检测技术第21-22页
        1.2.2 存在问题第22页
    1.3 电化学传感器技术在农药残留检测中的应用第22-23页
    1.4 石墨烯在电化学传感器中的应用第23-33页
        1.4.1 石墨烯的合成及功能化第24页
        1.4.2 基于石墨烯的电化学生物传感器第24-25页
        1.4.3 基于石墨烯-纳米粒子复合物的电化学传感器第25-26页
        1.4.4 基于石墨烯-环糊精的电化学传感器第26-27页
        1.4.5 基于石墨烯-分子印迹的电化学传感器第27-29页
        1.4.6 基于三维石墨烯的电化学传感器第29-32页
        1.4.7 存在问题第32-33页
    1.5 本论文选题依据、技术路线和研究内容第33-36页
第2章 实验材料与方法第36-46页
    2.1 实验材料与试剂第36-37页
    2.2 实验仪器与设备第37页
    2.3 材料制备的方法第37-40页
        2.3.1 氧化石墨烯制备第37-38页
        2.3.2 大尺寸氧化石墨烯制备第38页
        2.3.3 β-环糊精-石墨烯制备第38页
        2.3.4 石墨烯表面分子印迹制备第38-40页
        2.3.5 三维石墨烯制备第40页
    2.4 工作电极制备第40-41页
    2.5 表征方法第41-42页
    2.6 电化学分析第42-43页
        2.6.1 电化学测试第42页
        2.6.2 动力学响应分析第42页
        2.6.3 吸附等温线分析第42-43页
        2.6.4 交流阻抗分析第43页
    2.7 烟碱农药前处理方法第43-46页
        2.7.1 哌虫啶前处理方法第44页
        2.7.2 烯啶虫胺前处理方法第44页
        2.7.3 呋虫胺前处理方法第44页
        2.7.4 噻虫嗪前处理方法第44-45页
        2.7.5 噻虫胺前处理方法第45页
        2.7.6 吡虫啉前处理方法第45页
        2.7.7 数据统计与分析第45-46页
第3章 构建 β-环糊精-石墨烯电化学传感器第46-63页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 传感器原理及制备步骤第47-48页
    3.3 材料表征与分析第48-53页
        3.3.1 红外光谱分析第48-49页
        3.3.2 紫外光谱分析第49-50页
        3.3.3 扫描电镜分析第50页
        3.3.4 原子力扫描电镜分析第50-51页
        3.3.5 透射电镜分析第51-52页
        3.3.6 交流阻抗谱分析第52-53页
    3.4 电化学行为分析第53-62页
        3.4.1 哌虫啶在不同修饰电极上的电化学行为第53页
        3.4.2 扫描速率的影响第53-55页
        3.4.3 孵化温度的影响第55-58页
        3.4.4 孵化时间的影响第58页
        3.4.5 p H值的影响第58-59页
        3.4.6 结合力分析第59-60页
        3.4.7 干扰实验第60-61页
        3.4.8 稳定性、重现性和重复性实验第61-62页
    3.5 本章小结第62-63页
第4章 构建表面分子印迹石墨烯电化学传感器第63-86页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 传感器原理第64-65页
    4.3 GN/MIPS/GCE制备第65-75页
        4.3.1 模板分子与功能单体的相互作用第65-66页
        4.3.2 交联剂用量的影响第66-69页
        4.3.3 VBA用量的影响第69-71页
        4.3.4 引发剂用量的影响第71-72页
        4.3.5 壳聚糖浓度的影响第72页
        4.3.6 模板洗脱第72-74页
        4.3.7 测试模式的选择第74-75页
        4.3.8 pH值的影响第75页
    4.4 材料表征与分析第75-79页
        4.4.1 透射电镜分析第76-77页
        4.4.2 扫描电镜分析第77页
        4.4.3 原子力扫描分析第77-79页
    4.5 GN/MIPS/GCE电化学行为分析第79-85页
        4.5.1IDP在不同电极上的电化学行为第79-80页
        4.5.2 吸附等温曲线分析第80-81页
        4.5.3 吸附动力学分析第81-82页
        4.5.4 特异性分析第82-83页
        4.5.5 干扰实验第83页
        4.5.6 稳定性、重现性和重复性实验第83-85页
    4.6 本章小结第85-86页
第5章 构建壳寡糖-三维石墨烯电化学传感器第86-103页
    5.1 引言第86-87页
    5.2 三维石墨烯制备第87-90页
        5.2.1 超声频率的影响第88-89页
        5.2.2 超声时间的影响第89页
        5.2.3 氧化石墨烯尺寸的影响第89-90页
    5.3 壳寡糖-三维石墨烯制备第90-92页
    5.4 材料表征及分析第92-96页
        5.4.1X射线衍射分析第92-93页
        5.4.2 红外光谱分析第93-94页
        5.4.3 扫描电镜分析第94-95页
        5.4.4 接触角分析第95-96页
    5.5 壳寡糖-三维石墨烯电化学行为分析第96-102页
        5.5.1 电极尺寸的影响第96-98页
        5.5.2 修饰剂的影响第98-99页
        5.5.3 壳寡糖用量的影响第99-101页
        5.5.4 干扰实验第101页
        5.5.5 稳定性、重现性和重复性实验第101-102页
    5.6 本章小结第102-103页
第6章 新型功能化石墨烯电化学传感器在实际样品中的应用第103-123页
    6.1 引言第103-104页
    6.2 β-CD-r GO/GCE电化学传感器检测糙米样品中的烟碱农药第104-117页
        6.2.1 哌虫啶的测定第104-108页
        6.2.2 吡虫啉的测定第108-109页
        6.2.3 呋虫胺的测定第109-111页
        6.2.4 烯啶虫胺的测定第111-114页
        6.2.5 噻虫嗪的测定第114-115页
        6.2.6 噻虫胺的测定第115-117页
    6.3 GN/MIPS/GCE电化学传感器检测糙米样品中的吡虫啉第117-119页
    6.4 OCS-GF电化学传感器检测糙米样品中的吡虫啉第119-120页
    6.5 β-CD-r GO/GCE、GN/MIPs/GCE和OCS-GF比较第120-122页
    6.6 本章小结第122-123页
结论第123-126页
参考文献第126-151页
附录第151-152页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第152-155页
致谢第155-157页
个人简历第157页

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