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基于MOFs与导电剂组成的纳米复合材料在电化学传感器上的应用研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第15-75页
    1.1 研究背景及意义第15-17页
    1.2 金属-有机框架材料概述第17-28页
        1.2.1 MOFs自组装影响因素第17-23页
        1.2.2 MOFs材料的国内外研究进展第23-28页
    1.3 MOFs材料在相关领域的应用第28-54页
        1.3.1 MOFs材料在储能领域的应用第28-30页
        1.3.2 MOFs材料在吸附领域的应用第30-32页
        1.3.3 MOFs材料在分离领域的应用第32-35页
        1.3.4 MOFs材料在催化领域的应用第35-44页
        1.3.5 MOFs材料作为药物载体的应用第44-46页
        1.3.6 MOFs材料在光学领域的应用第46-47页
        1.3.7 MOFs材料在电化学领域的应用第47-51页
        1.3.8 MOFs材料在传感器领域的应用第51-54页
    1.4 电化学传感器的分类及应用第54-58页
        1.4.1 电化学发光免疫传感器第55页
        1.4.2 电化学DNA传感器第55-56页
        1.4.3 电化学氧传感器第56-57页
        1.4.4 纳米材料电化学传感器第57-58页
    1.5 本文的选题目的、意义及研究内容第58-61页
        1.5.1 本文选题的目的及意义第58-59页
        1.5.2 研究内容第59-61页
    参考文献第61-75页
第二章 新型MIL-53/XC72Nafion修饰电极传感器检测三聚氰胺第75-91页
    2.1 引言第75-76页
    2.2 实验部分第76-78页
        2.2.1 实验试剂第76-77页
        2.2.2 实验仪器第77页
        2.2.3 纳米MIL-53 的制备第77页
        2.2.4 电化学传感器制备过程第77-78页
        2.2.5 测试方法第78页
    2.3 结果与讨论第78-87页
        2.3.1 物理及电化学表征第78-81页
        2.3.2 三聚氰胺的电化学行为第81-82页
        2.3.3 优化条件的确定第82-83页
        2.3.4 三聚氰胺的检测第83-84页
        2.3.5 传感器的重现性、稳定性和选择性第84-85页
        2.3.6 实际样品的检测第85-87页
    2.4 本章小结第87-88页
    参考文献第88-91页
第三章 MIL-101(Cr)/XC-72 纳米复合物修饰电极传感器检测氯霉素第91-107页
    3.1 引言第91-92页
    3.2 样品的制备第92-93页
        3.2.1 实验试剂第92页
        3.2.2 实验仪器第92-93页
        3.2.3 MIL-101(Cr)的制备第93页
        3.2.4 构筑电化学传感器第93页
        3.2.5 测试方法第93页
    3.3 结果与讨论第93-102页
        3.3.1 物理表征第93-95页
        3.3.2 电化学表征第95-96页
        3.3.3 氯霉素的电化学行为第96-98页
        3.3.4 优化条件的确定第98-99页
        3.3.5 氯霉素的检测第99-100页
        3.3.6 传感器的重现性、稳定性和选择性第100-101页
        3.3.7 实际样品的检测第101-102页
    3.4 本章小结第102-103页
    参考文献第103-107页
第四章 新型UIO66NO_2/XC-72 复合材料构筑传感器同时检测AA、DA和UA第107-123页
    4.1 引言第107-108页
    4.2 实验部分第108-110页
        4.2.1 实验试剂第108页
        4.2.2 实验仪器第108页
        4.2.3 UIO66NO_2的制备第108-109页
        4.2.4 电化学传感器制备过程第109页
        4.2.5 测试方法第109-110页
    4.3 结果与讨论第110-118页
        4.3.1 物理表征第110-112页
        4.3.2 电化学表征第112页
        4.3.3 AA、DA和UA的同时检测第112-114页
        4.3.4 优化条件的确定第114-115页
        4.3.5 同时检测AA、DA和UA第115-117页
        4.3.6 传感器的重现性和稳定性第117-118页
        4.3.7 实际样品的检测第118页
    4.4 本章小结第118-119页
    参考文献第119-123页
第五章 聚吡咯/MIL-101(Cr) -MoS2分子印迹传感器测定槲皮素第123-140页
    5.1 引言第123-124页
    5.2 实验部分第124-126页
        5.2.1 实验试剂第124-125页
        5.2.2 实验仪器第125页
        5.2.3 MIL-101 (Cr)和MoS2的制备第125页
        5.2.4 构筑电化学传感器第125-126页
        5.2.5 测试方法第126页
    5.3 结果与讨论第126-135页
        5.3.1 物理表征第126-128页
        5.3.2 电化学表征第128-129页
        5.3.3 槲皮素的电化学行为第129-130页
        5.3.4 优化条件的确定第130-131页
        5.3.5 槲皮素的检测第131-132页
        5.3.6 传感器的重现性、稳定性和选择性第132-134页
        5.3.7 实际样品的检测第134-135页
    5.4 本章小结第135-136页
    参考文献第136-140页
第六章 聚吡咯/Fe-MIL88MWCNT分子印迹传感器测定没食子酸第140-157页
    6.1 引言第140-141页
    6.2 实验部分第141-142页
        6.2.1 实验试剂第141页
        6.2.2 实验仪器第141页
        6.2.3 Fe-MIL-88 的制备第141-142页
        6.2.4 构筑电化学传感器第142页
        6.2.5 分子印迹膜的洗脱及测试方法第142页
    6.3 结果与讨论第142-151页
        6.3.1 物理表征第142-144页
        6.3.2 电化学表征第144-145页
        6.3.3 优化条件第145-147页
        6.3.4 没食子酸的检测第147-148页
        6.3.5 传感器的重现性、稳定性和选择性第148-150页
        6.3.6 实际样品的检测第150-151页
    6.4 本章小结第151-152页
    参考文献第152-157页
结论第157-159页
攻读博士期间取得的成果第159-160页
致谢第160页

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