首页--环境科学、安全科学论文--环境质量评价与环境监测论文--环境监测论文--水质监测论文

应用于测定微量水和单糖含量化学修饰电极的制备与研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-21页
   ·引言第11页
   ·化学修饰电极的起源第11页
   ·化学修饰电极的制备与分类第11-14页
     ·吸附法第12页
     ·共价键合法第12-14页
     ·聚合物薄膜法第14页
       ·组合法第14页
   ·化学修饰电极在分析化学上的应用第14-18页
     ·基于物理吸附修饰电极的应用第14-15页
     ·基于化学吸附方法修饰电极的应用第15-16页
     ·基于共价键合方法的化学修饰电极的应用第16-17页
     ·基于聚合物膜修饰电极的应用第17-18页
     ·基于组合法化学修饰电极的应用第18页
   ·研究化学修饰电极的表征方法第18-19页
   ·本论文的研究构思以及研究内容第19-21页
第二章 基于聚烯丙基氯化铵/亚铁氰化钾修饰电极的电化学传感器第21-29页
   ·引言第21页
   ·实验部分第21-22页
     ·实验仪器第21页
     ·实验药品第21-22页
     ·金电极预处理第22页
     ·制备铁氰化钾/聚烯丙基氯化铵溶液第22页
     ·亚铁氰化钾/PAH膜的制备第22页
     ·电化学测定第22页
   ·结果和讨论第22-28页
     ·加入铁氰化钾量对修饰电极电化学性能的影响第22-23页
     ·电沉积时间对修饰电极电化学性能的影响第23-25页
     ·聚合物膜修饰电极的电化学行为第25页
     ·聚合物膜修饰电极的稳定性第25-27页
     ·修饰电极在有机溶剂中对微量水的响应第27-28页
   ·结论第28-29页
第三章 基于聚二甲基二烯丙基氯化铵/K_3[Fe(CN)_6]/K_4[Fe(CN)_6]修饰电极的电化学阻抗传感器第29-39页
   ·引言第29页
   ·实验部分第29-31页
     ·实验仪器第29页
     ·实验药品第29-30页
     ·制备带有50微米窄缝的ITO电极第30页
     ·制备PDMDAAC/Fe(CN)_6~(3-/4-)溶液第30页
     ·微窄缝阻抗传感器的制备第30页
     ·电化学测定第30-31页
   ·结果和讨论第31-38页
     ·PDMDAAC/Fe(CN)_6~(3-/4-)聚合物膜SEM表征第31页
     ·PDMDAAC/Fe(CN)_6~(3-/4-)聚合物膜的电化学行为第31-32页
     ·Fe(CN)_6~(3-)/Fe(CN)_6~(4-)摩尔比例对聚合物膜阻抗响应的影响第32-34页
     ·Fe(CN)_6~(3-)/Fe(CN)_6~(4-)浓度对PDMDAAC聚合物膜阻抗响应的影响第34页
     ·PDMDAAC/Fe(CN)_6~(3-)/Fe(CN)_6~(4-)聚合物膜阻抗传感器的电化学阻抗谱第34-36页
     ·有机溶剂中微量水的定量检测第36-37页
     ·响应时间和重复性的研究第37-38页
   ·结论第38-39页
第四章 硼酸化合物修饰电极在单糖含量检测中的应用第39-46页
   ·引言第39-40页
   ·实验部分第40页
     ·实验仪器第40页
     ·实验药品第40页
     ·金电极预处理第40页
     ·硼酸受体化合物修饰电极的制备第40页
     ·电化学测量第40页
   ·结果和讨论第40-45页
     ·修饰电极的电化学表征第40-42页
     ·用电化学阻抗方法对单糖含量的测定第42-44页
     ·用循环伏安法计算硼酸化合物与四种单糖的结合常数第44-45页
   ·总结第45-46页
第五章 电化学结合荧光显微镜调节芘环化合物荧光强度第46-50页
   ·引言第46页
   ·实验部分第46-47页
     ·实验仪器第46页
     ·实验药品第46页
     ·制备50nm金纳米颗粒第46-47页
     ·ITO电极的预处理第47页
     ·修饰电极的制备第47页
   ·结果和讨论第47-49页
     ·金纳米颗粒尺寸紫外表征第47-48页
     ·修饰电极电化学表征第48-49页
     ·电化学结合荧光显微镜方法调节芘环化合物荧光强度变化第49页
   ·总结第49-50页
第六章 结论第50-51页
参考文献第51-59页
致谢第59-60页
硕士期间发表论文第60页

论文共60页,点击 下载论文
上一篇:炼油净化废水处理及分析
下一篇:木屑材料改性及其吸附水中双酚A、壬基酚研究