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三种新型固态电化学发光传感器的制备及研究

中文摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-35页
    1.1 电化学发光分析的基本原理及研究进展第10-11页
        1.1.1 电化学发光基本原理第10-11页
    1.2 电化学发光体系的概述第11-16页
        1.2.1 金属有机配合物第11-13页
        1.2.2 酰肼类化合物第13-14页
        1.2.3 量子点第14页
        1.2.4 氮化碳纳米片第14-16页
    1.3 电化学发光传感器的研究及应用第16-18页
        1.3.1 电化学发光检测仪器第16-17页
        1.3.2 传感器电极的选择第17页
        1.3.3 固态电化学发光传感器第17-18页
    1.4 纳米材料对玻碳电极表面的修饰第18-22页
        1.4.1 石墨烯第18-19页
        1.4.2 碳纳米管第19-20页
        1.4.3 石墨烯纳米带第20-21页
        1.4.4 碳纳米球与有序介孔碳材料第21-22页
    1.5 本论文研究背景、基本思路及主要结果第22-24页
    参考文献第24-35页
第二章 基于铜掺杂碳纳米球电化学发光传感器的制备及应用于多巴胺的检测第35-54页
    2.1 引言第35页
    2.2 实验部分第35-37页
        2.2.1 仪器和试剂第35-36页
        2.2.2 碳纳米球的合成第36页
        2.2.3 电化学发光传感器的制备第36-37页
    2.3 结果与讨论第37-49页
        2.3.1 碳纳米球的表征第37-38页
        2.3.2 不同修饰电极的电化学发光行为第38-40页
        2.3.3 pH值的影响第40页
        2.3.4 电沉积铜的时间优化第40-41页
        2.3.5 扫描速率的优化第41-42页
        2.3.6 吸附钌复合物时间的优化第42-43页
        2.3.7 传感器的重现性与稳定性第43-45页
        2.3.8 其他物质对发光体系的干扰第45页
        2.3.9 分析性能第45-47页
        2.3.10 DA抑制机理第47-48页
        2.3.11 多巴胺注射液的检测第48-49页
    2.4 结论第49-50页
    参考文献第50-54页
第三章 基于银修饰氮掺杂石墨烯纳米带的电化学传感器用于三聚氰胺的检测第54-72页
    3.1 引言第54页
    3.2 实验部分第54-56页
        3.2.1 仪器和试剂第54-55页
        3.2.2 石墨烯纳米带的合成第55页
        3.2.3 电化学发光传感器的制备第55页
        3.2.4 标准溶液的配制及牛奶样品的处理第55-56页
    3.3 结果与讨论第56-68页
        3.3.1 石墨烯纳米带的表征第56-58页
        3.3.2 不同修饰电极的电化学发光行为第58-59页
        3.3.3 pH值的影响第59-60页
        3.3.4 扫描速率的优化第60-61页
        3.3.5 吸附钌复合物时间的优化第61-62页
        3.3.6 传感器的稳定性和重现性第62-64页
        3.3.7 其他物质对发光体系的干扰第64页
        3.3.8 分析性能第64-66页
        3.3.9 检测机理第66-67页
        3.3.10 牛奶中三聚氰胺的分析测定第67-68页
    3.4 结论第68-69页
    参考文献第69-72页
第四章 基于g-C_3N_4的Ag/N-GNRs修饰的电化学发光传感器用于二甲双胍的检测第72-89页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 实验部分第73-74页
        4.2.1 仪器和试剂第73页
        4.2.2 g-C_3N_4纳米片的合成第73页
        4.2.3 电化学发光传感器的制备第73-74页
    4.3 结果与讨论第74-84页
        4.3.1 g-C_3N_4纳米片的表征第74-75页
        4.3.2 不同修饰电极的电化学发光行为第75-76页
        4.3.3 pH值的影响第76-77页
        4.3.4 扫描速率的优化第77-78页
        4.3.5 传感器的稳定性和重现性第78-80页
        4.3.6 其他物质对发光体系的干扰第80页
        4.3.7 分析性能第80-82页
        4.3.8 检测机理第82-84页
        4.3.9 实际样品检测第84页
    4.4 结论第84-85页
    参考文献第85-89页
硕士期间发表论文第89-90页
致谢第90-91页

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