摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 电化学传感器的概述 | 第11-15页 |
1.1.1 电化学传感器的组成和原理 | 第11-12页 |
1.1.2 电化学传感器的分类 | 第12-13页 |
1.1.3 电化学传感器的研制 | 第13-15页 |
1.2 典型环境污染物的概述 | 第15-18页 |
1.2.1 重金属离子的检测 | 第15-16页 |
1.2.2 农药残留的检测 | 第16-17页 |
1.2.3 全氟类化合物的检测 | 第17-18页 |
1.3 纳米结构探针的制备方法 | 第18-20页 |
1.3.1 静电纺丝的基本组成和原理 | 第18-19页 |
1.3.2 静电纺丝纳米纤维材料的应用 | 第19-20页 |
1.4 本文的立意和论文的主要内容 | 第20-23页 |
参考文献 | 第23-27页 |
第二章 基于碳@层状水滑石纳米复合材料电流型传感器的研制及对镉、铅离子的同时检测 | 第27-44页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-31页 |
2.2.1 实验仪器与试剂 | 第28-29页 |
2.2.2 电流型传感器的构建 | 第29-30页 |
2.2.3 金属离子的检测过程 | 第30-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-40页 |
2.3.1 修饰电极的形貌表征 | 第31-32页 |
2.3.2 修饰电极的电化学表征 | 第32-33页 |
2.3.3 Cd(Ⅱ)和Pb(Ⅱ)对C@LDHs/GCE电极的电化学响应行为 | 第33-34页 |
2.3.4 C@LDHs/GCE对Cd(Ⅱ)和Pb(Ⅱ)的键合机理 | 第34-36页 |
2.3.5 修饰电极检测Cd(Ⅱ)和Pb(Ⅱ)实验条件优化 | 第36-37页 |
2.3.6 修饰电极检测Cd(Ⅱ)和Pb(Ⅱ)的电化学检测 | 第37-38页 |
2.3.7 修饰电极的干扰研究 | 第38-40页 |
2.3.8 实际样品分析 | 第40页 |
2.4 小结 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-44页 |
第三章 基于石墨烯/β-环糊精3,4,9,10-苝四酸超灵敏电化学传感器检测甲胺磷 | 第44-59页 |
3.1 引言 | 第44-46页 |
3.2 实验部分 | 第46-48页 |
3.2.1 实验仪器与试剂 | 第46-47页 |
3.2.2 β-CD-PTCA-GN的合成 | 第47页 |
3.2.3 电极的修饰 | 第47页 |
3.2.4 农药的检测过程 | 第47-48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-53页 |
3.3.1 修饰电极的表征 | 第48-49页 |
3.3.2 修饰电极的电化学反应 | 第49-50页 |
3.3.3 β-CD-PTCA-GN/GCE对甲胺磷的响应 | 第50页 |
3.3.4 β-CD-PTCA-GN/GCE检测甲胺磷的条件优化 | 第50-52页 |
3.3.5 甲胺磷的检测 | 第52-53页 |
3.4 全文小结 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
第四章 一步电纺法合成无机分子印迹二氧化钛纳米纤维的电容型传感器检测全氟辛酸 | 第59-76页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 实验部分 | 第60-61页 |
4.2.1 实验仪器及所用试剂 | 第60页 |
4.2.2 合成无化分子印迹聚合物 | 第60-61页 |
4.2.3 制备TiO_2纳米纤维的修饰电极 | 第61页 |
4.2.4 电化学检测 | 第61页 |
4.3 结果与讨论 | 第61-70页 |
4.3.1 电极材料的表征 | 第61-63页 |
4.3.2 电化学绝缘层合成 | 第63-64页 |
4.3.3 电容的检测参数确定 | 第64-65页 |
4.3.4 修饰电极对PFOA的电化学响应 | 第65-66页 |
4.3.5 修饰电极检测PFOA实验条件优化 | 第66-67页 |
4.3.6 电化学检测PFOA | 第67-68页 |
4.3.7 修饰电极的干扰研究 | 第68-69页 |
4.3.8 电容型传感器的实际样检测 | 第69-70页 |
4.4 小结 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
第五章 结论与展望 | 第76-77页 |
附录 作者攻读硕士学位期间发表及待发表论文和申请专利 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |