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 |