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异丙隆电化学传感器的制备及应用

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
英文缩写表第11-12页
前言第12-18页
    1 选题背景及意义第12-13页
    2 研究目的第13页
    3 研究内容第13-14页
    参考文献第14-18页
第一章 文献综述第18-34页
    1 异丙隆的简介以及苯基脲类除草剂的残留分析的研究进展第18-23页
        1.1 环境残留的异丙隆第18页
        1.2 异丙隆的使用以及作用方式第18页
        1.3 异丙隆的结构以及理化性质第18-20页
        1.4 异丙隆的生态毒理学第20页
        1.5 苯基脲类除草剂的残留分析研究进展第20-23页
            1.5.1 样品前处理方法第21页
            1.5.2 样品检测方法第21-23页
    2 碳纳米管的简介第23-27页
        2.1 碳纳米管结构第23页
        2.2 碳纳米管的性质第23-24页
        2.3 碳纳米管的增溶作用第24-25页
        2.4 碳纳米管的应用第25-27页
            2.4.1 碳纳米管作为分析目标第25页
            2.4.2 碳纳米管作为分析工具第25-27页
    3 金纳米的简介第27页
        3.1 金纳米的性质第27页
        3.2 金纳米的应用第27页
    4 多壁碳纳米管负载金属纳米粒子催化剂的制备及应用第27-29页
    参考文献第29-34页
第二章 异丙隆电化学传感器的制备和表征第34-44页
    1 引言第34页
    2 实验部分第34-37页
        2.1 试剂与仪器第34-35页
        2.2 吸附材料(AM)的制备第35页
        2.3 吸附实验第35-36页
        2.4 异丙隆电化学传感器的制备第36页
        2.5 异丙隆电化学传感器的结构表征第36-37页
            2.5.1 吸附材料(AM)的结构表征第36页
            2.5.2 修饰电极的结构表征第36-37页
        2.6 电化学测试体系与方法第37页
            2.6.1 电化学测试体系第37页
            2.6.2 循环伏安法(CV)第37页
            2.6.3 交流阻抗法(EIS)第37页
    3 结果与讨论第37-41页
        3.1 吸附材料的等温吸附实验结果第37-39页
        3.2 吸附材料(AM)的扫描电镜分析第39页
        3.3 异丙隆电化学传感器的电镜扫描和电化学表征分析第39-41页
    4 本章小结第41-42页
    参考文献第42-44页
第三章 异丙隆电化学传感器的优化与应用第44-58页
    1 引言第44页
    2 实验部分第44-45页
        2.1 样品的添加回收实验第44-45页
        2.2 实验方法第45页
    3 结果与讨论第45-54页
        3.1 不同修饰电极对异丙隆的电化学响应第45-46页
        3.2 Au/MWCNTs/GCE电极的优化第46-48页
            3.2.1 MWCNTs滴涂量的优化第46-47页
            3.2.2 电镀时间的优化第47-48页
        3.3 方波伏安法检测条件的优化第48-51页
            3.3.1 电解液的选择和其浓度的优化第48-50页
            3.3.2 方波伏安法(SWV)检测参数的优化第50-51页
        3.4 Au/MWCNTs/GCE对异丙隆的线性范围第51-52页
        3.5 抗干扰性能测试第52-53页
        3.6 水中的添加回收率第53页
        3.7 土壤中的添加回收率第53-54页
    4 本章小结第54-55页
    参考文献第55-58页
全文总结第58-60页
创新点第60页
不足之处第60-62页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第62-64页
致谢第64页

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