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分子印迹聚合物修饰电极的研制及应用

摘要第4-5页
Abstract第5页
符号说明第7-11页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 分子印迹技术的概述第11-13页
        1.1.1 分子印迹技术的基本原理第12-13页
    1.2 分子印迹技术的分类第13-14页
        1.2.1 分子预组装第13页
        1.2.2 分子自组装第13-14页
        1.2.3 其他方法第14页
    1.3 分子印迹技术的理论研究第14-15页
        1.3.1 分子印迹技术热力学第14-15页
        1.3.2 分子印迹技术动力学第15页
    1.4 分子印迹聚合物的制备第15-17页
        1.4.1 分子印迹聚合物的制备过程第15-17页
        1.4.2 分子印迹聚合物膜的制备第17页
    1.5 分子印迹技术的应用第17-22页
        1.5.1 在传感器方面的应用第18页
        1.5.2 在色谱分离方面的应用第18-19页
        1.5.3 在催化领域的应用第19-20页
        1.5.4 在固相萃取中的应用第20-22页
    1.6 本论文的研究目的及内容第22-24页
        1.6.1 研究目的第22-23页
        1.6.2 研究内容第23页
        1.6.3 创新点第23-24页
第二章 尼泊金乙酯分子印迹膜电化学传感器的制备第24-31页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验部分第24-26页
        2.2.1 主要仪器与试剂第24-25页
        2.2.2 分子印迹膜电极的预处理及制备第25页
        2.2.3 实验方法第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-30页
        2.3.1 分子印迹电化学聚合第26-27页
        2.3.2 分子印迹膜的性质第27-28页
        2.3.3 模板分子洗脱方法的选择第28页
        2.3.4 模板分子洗脱时间的选择第28页
        2.3.5 吸附时间的影响第28-29页
        2.3.6 不同浓度的尼泊金乙酯与 K_3[Fe(CN)_6]峰电流的关系第29页
        2.3.7 样品分析第29-30页
        2.3.8 电极的重现性和稳定性第30页
        2.3.9 干扰试验第30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 山奈酚分子印迹膜电化学传感器的制备第31-38页
    3.1 引言第31页
    3.2 实验部分第31-32页
        3.2.1 主要仪器与试剂第31-32页
        3.2.2 分子印迹膜电极的预处理及制备第32页
    3.3 结果与讨论第32-36页
        3.3.1 分子印迹和非印迹电极的制备第32-33页
        3.3.2 洗脱剂的选择第33-34页
        3.3.3 洗脱时间的选择第34页
        3.3.4 吸附时间的选择第34-35页
        3.3.5 不同浓度的山奈酚与 K_3[Fe(CN)_6]峰电流的关系第35-36页
        3.3.6 样品分析第36页
        3.3.7 电极的重现性和稳定性试验第36页
    3.4 本章小结第36-38页
第四章 阿魏酸/甲基丙烯酸分子印迹聚合物修饰玻碳电极第38-45页
    4.1 引言第38-39页
    4.2 实验部分第39-40页
        4.2.1 主要仪器与试剂第39页
        4.2.2 电极的制备第39-40页
        4.2.3 实验方法第40页
    4.3 结果与讨论第40-44页
        4.3.1 聚合温度及聚合时间的选择第40页
        4.3.2 洗脱剂的选择第40页
        4.3.3 洗脱时间的选择第40-41页
        4.3.4 吸附时间的选择第41-42页
        4.3.5 分子印迹膜的性质第42-43页
        4.3.6 不同浓度的尼泊金乙酯与 K_3[Fe(CN)_6]峰电流的关系第43页
        4.3.7 干扰实验第43-44页
        4.3.8 样品分析第44页
    4.4 本章小结第44-45页
第五章 厚朴酚/甲基丙烯酸制备分子印迹膜修饰玻碳电极第45-51页
    5.1 引言第45-46页
    5.2 实验部分第46-47页
        5.2.1 主要仪器与试剂第46页
        5.2.2 传感器的制备第46-47页
        5.2.3 实验方法第47页
    5.3 结果与讨论第47-50页
        5.3.1 不同电极的性质第47-48页
        5.3.2 洗脱剂的选择第48页
        5.3.3 洗脱时间的选择第48页
        5.3.4 吸附时间对 K_3[Fe(CN)_6]峰电流值的影响第48-49页
        5.3.5 传感器的线性范围与检测限第49-50页
        5.3.6 电极重现性和稳定性第50页
        5.3.7 样品分析第50页
    5.4 结果与讨论第50-51页
第六章 结论与展望第51-52页
    6.1 结论第51页
    6.2 展望第51-52页
参考文献第52-61页
发表论文和参加科研情况说明第61-62页
致谢第62页

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