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镉和铅在金属钛酸材料修饰电极上的电化学传感研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 引言第11-20页
   ·重金属离子的危害及其研究进展第11-15页
     ·几种常见重金属离子的危害第11-12页
     ·重金属离子的检测方法第12-14页
     ·铅、镉、汞的阳极溶出伏安分析第14-15页
   ·化学修饰电极的制备及其在重金属检测中的研究进展第15-17页
     ·化学修饰电极的制备第15-16页
     ·化学修饰电极在重金属检测中的应用第16-17页
   ·纳米材料修饰电极在重金属检测中的应用第17-18页
   ·离子液体修饰电极在重金属检测中的应用第18页
   ·论文选题及主要研究内容第18-20页
第2章 镉在钛酸锶-离子液体糊状修饰电极上的电化学传感第20-29页
   ·实验部分第20-21页
     ·主要试剂和仪器第20-21页
     ·钛酸锶纳米粉体的制备第21页
     ·钛酸锶-离子液体糊状修饰电极的制备第21页
     ·实验方法第21页
   ·结果与讨论第21-28页
     ·钛酸锶纳米粉体的表征第21-22页
     ·SrTiO_3-IL-GCE 的表征第22-24页
     ·Cd (II)在修饰电极上的电化学行为第24页
     ·制备修饰电极的条件优化第24页
     ·缓冲液的选择第24页
     ·扫描速度的选择第24-26页
     ·富集条件的影响第26页
     ·测定线性范围及检测限第26页
     ·共存离子的干扰第26-27页
     ·电极的重复性和重现性第27页
     ·水样的测定第27-28页
   ·本章小结第28-29页
第3章 铅在钛酸锶-离子液体糊状修饰电极上的电化学传感第29-35页
   ·实验部分第29-30页
     ·主要试剂和仪器第29页
     ·修饰电极的制备第29页
     ·实验方法第29-30页
   ·结果与讨论第30-33页
     ·SrTiO_3-ILs 复合膜的特征第30页
     ·Pb (II)在修饰电极上的电化学行为第30-31页
     ·电极制备条件优化第31页
     ·缓冲液的选择第31页
     ·扫描速度的选择第31-32页
     ·富集电位和富集时间的影响第32-33页
     ·线性范围与检测限第33页
     ·共存离子的干扰第33页
     ·电极的重现性和重复性第33页
     ·水样中 Pb (II)的测定第33页
   ·本章小结第33-35页
第4章 镉在钛酸钡/Nafion 复合膜修饰电极上的电化学传感第35-43页
   ·实验部分第35-36页
     ·主要试剂和仪器第35页
     ·钛酸钡粉体的制备第35-36页
     ·钛酸钡/Nafion 复合膜修饰电极的制备第36页
     ·分析测试第36页
   ·结果与讨论第36-42页
     ·BaTiO_3和 BaTiO_3/Nafion 复合膜的表征第36-38页
     ·Cd (II)在 BaTiO_3/Nafion/GCE 的电化学行为第38-39页
     ·电极制备条件优化第39页
     ·缓冲溶液的选择第39-40页
     ·扫描速度的选择第40页
     ·富集条件的优化第40-41页
     ·线性范围与检测限第41页
     ·共存离子的影响第41页
     ·电极的重复性和重现性第41-42页
     ·水样中 Cd (II)的测定第42页
   ·本章小结第42-43页
第5章 铅在 Nafion/十二烷基硫酸钠/钛酸钡复合膜修饰电极上的电化学传感第43-49页
   ·实验部分第43-44页
     ·主要试剂和仪器第43页
     ·Nafion/SDS/BaTiO_3/GCE 电极的制备第43-44页
     ·分析测试第44页
   ·结果与讨论第44-48页
     ·Pb (II)在 Nafion/SDS/BaTiO_3/GCE 的电化学行为第44-45页
     ·电极制备条件优化第45页
     ·缓冲溶液的选择第45页
     ·扫描速度的影响第45-46页
     ·富集条件的优化第46页
     ·线性范围与检测限第46-47页
     ·共存离子的影响第47页
     ·电极的重现性和重复性第47页
     ·水样中 Pb (II)的测定第47-48页
   ·本章小结第48-49页
结论第49-50页
参考文献第50-56页
致谢第56-57页
个人简历、在校期间发表的学术论文与研究成果第57页

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