摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-10页 |
第1章绪论 | 第10-21页 |
1.1电化学传感 | 第10-13页 |
1.1.1电化学传感器的发展历程 | 第10-12页 |
1.1.2电化学传感器的应用前景 | 第12-13页 |
1.2金属-有机框架材料 | 第13-17页 |
1.2.1MOFs概述 | 第13-14页 |
1.2.2MOFs的合成 | 第14页 |
1.2.3MOFs的应用 | 第14-17页 |
1.3MOFs在电化学生物传感方面应用 | 第17-20页 |
1.4选题背景与研究内容 | 第20-21页 |
第2章基于滴涂-电沉积法构建的HKUST-1/MWCNTs-COOH/GCE用于多巴胺的高灵敏度检测 | 第21-34页 |
2.1引言 | 第21-22页 |
2.2实验试剂与仪器 | 第22-24页 |
2.2.1实验试剂 | 第22-23页 |
2.2.2实验仪器 | 第23-24页 |
2.3实验步骤 | 第24-25页 |
2.3.1MWCNTs-COOH的制备 | 第24页 |
2.3.2HKUST-1的合成 | 第24页 |
2.3.3HKUST-1/MWCNTs-COOH/GCE的制备 | 第24页 |
2.3.4电化学实验参数 | 第24-25页 |
2.4实验结果与讨论 | 第25-32页 |
2.4.1MWCNTs-COOH和HKUST-1的表征 | 第25-26页 |
2.4.2多巴胺在MWCNTs-COOH/HKUST-1/GCE上的电化学行为 | 第26-28页 |
2.4.3修饰材料的优化 | 第28-29页 |
2.4.4pH对电化学行为的影响 | 第29页 |
2.4.5扫速对电化学行为的影响 | 第29-30页 |
2.4.6富集参数对电化学行为的影响 | 第30-31页 |
2.4.7DA检测工作曲线的确定 | 第31页 |
2.4.8传感器的选择性和抗干扰能力 | 第31-32页 |
2.5小结 | 第32-34页 |
第3章基于HKUST-1的CuxO@mC复合材料的高灵敏度非药化学传感器 | 第34-47页 |
3.1引言 | 第34-35页 |
3.2实验部分 | 第35-36页 |
3.2.1实验试剂 | 第35-36页 |
3.2.2实验仪器 | 第36页 |
3.3实验方法 | 第36-37页 |
3.3.1HKUST-1和CuOx@mC的制备 | 第36页 |
3.3.2CuOx@mC/GCE的制备 | 第36-37页 |
3.3.3电化学测试 | 第37页 |
3.3.4样品的制备 | 第37页 |
3.4实验结果与讨论 | 第37-45页 |
3.4.1HKUST-1和CuOx@mC复合材料的表征 | 第37-40页 |
3.4.2草甘膦在修饰电极上的电化学行为 | 第40-42页 |
3.4.3传感器的优化研究 | 第42-43页 |
3.4.4草甘膦的安培检测 | 第43-45页 |
3.4.5传感器的重现性,干扰性和稳定性研究 | 第45页 |
3.4.6实际样品分析 | 第45页 |
3.5小结 | 第45-47页 |
第4章基于金属锆-有机骨架UIO-66/rGO复合膜修饰电极的木犀草素电化学传感器研究 | 第47-59页 |
4.1引言 | 第47-48页 |
4.2实验方法 | 第48-49页 |
4.2.1实验试剂 | 第48页 |
4.2.2实验仪器 | 第48-49页 |
4.3实验部分 | 第49-50页 |
4.3.1UIO-66的制备 | 第49页 |
4.3.2氧化石墨烯(GO)电沉积液的制备 | 第49页 |
4.3.3UIO-66/ErGO/GCE的制备 | 第49-50页 |
4.3.4样品的准备 | 第50页 |
4.3.5电化学测试 | 第50页 |
4.4实验结果与讨论 | 第50-57页 |
4.4.1UIO-66复合材料的表征 | 第50-51页 |
4.4.2LU在不同传感器上的电化学行为 | 第51-52页 |
4.4.3实验条件的优化 | 第52-55页 |
4.4.4UIO-66/ErGO/GCE的性能检测 | 第55-56页 |
4.4.5选择性,稳定性和重复性 | 第56-57页 |
4.4.6实样检测 | 第57页 |
4.5小结 | 第57-59页 |
第5章结论与展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
个人简历、攻读硕士学位期间发表的论文 | 第68页 |