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基于温敏性聚合物修饰的电化学传感器对酚类物质的可逆开关检测

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 电化学传感器第10-12页
        1.1.1 电化学传感器研究进展第10-11页
        1.1.2 电化学传感器的应用第11-12页
    1.2 刺激响应型聚合物第12-14页
        1.2.1 pH响应生物电催化第12-13页
        1.2.2 温度响应生物电催化第13-14页
    1.3 纳米修饰材料第14-17页
        1.3.1 纳米金(AuNPs)第14-15页
        1.3.2 碳纳米管第15-16页
        1.3.3 石墨烯第16-17页
    1.4 对苯二酚简介及其测定意义第17页
    1.5 莱克多巴胺简介及其测定意义第17-18页
    1.6 对乙酰氨基苯酚简介及其测定意义第18-19页
    1.7 论文选题及研究内容第19-20页
第2章 温敏性聚N,N二乙基丙烯酰胺的合成第20-24页
    2.1 引言第20页
    2.2 实验部分第20-21页
        2.2.1 实验试剂第20-21页
        2.2.2 聚N,N-二乙基丙烯酰胺的合成第21页
        2.2.3 聚N,N-二乙基丙烯酰胺的表征第21页
    2.3 结果与讨论第21-23页
        2.3.1 聚N,N-二乙基丙烯酰胺的表面形貌第21-22页
        2.3.2 聚N,N-二乙基丙烯酰胺的表征温度响应行为第22-23页
    2.4 小结第23-24页
第3章 温敏性PDEA/GO/GCE复合膜对对苯二酚的可逆性电化学开关检测第24-35页
    3.1 引言第24-25页
    3.2 实验部分第25-26页
        3.2.1 实验试剂第25页
        3.2.2 氧化石墨烯的制备第25-26页
        3.2.3 溶液的配制第26页
        3.2.4 修饰电极制备第26页
        3.2.5 主要测量方法第26页
    3.3 结果与讨论第26-34页
        3.3.1 扫描电镜表征第26-27页
        3.3.2 电化学交流阻抗分析第27-28页
        3.3.3 对苯二酚在不同修饰电极上的电化学行为第28-29页
        3.3.4 扫速对HQ在PDEA/GO/GCE上的电化学响应的影响第29页
        3.3.5 pH值对HQ在上的电化学行为影响第29-30页
        3.3.6 PDEA/GO/GCE检测HQ的温度响应行为第30-31页
        3.3.7 PDEA/GO/GCE电极检测HQ的可逆开关效应第31-33页
        3.3.8 修饰电极的重复性、稳定性及干扰试验第33页
        3.3.9 潭水中的HQ的测定及回收率实验第33-34页
    3.4 小结第34-35页
第4章 温敏性HPC/AuNPs/GCE复合膜对莱克多巴胺的可逆性电化学开关检测第35-45页
    4.1 引言第35-36页
    4.2 实验部分第36-37页
        4.2.1 实验试剂第36页
        4.2.2 纳米金溶液的制备第36页
        4.2.3 溶液配制第36-37页
        4.2.4 修饰电极制备第37页
        4.2.5 主要测试方法第37页
    4.3 结果与讨论第37-44页
        4.3.1 扫描电镜表征第37-38页
        4.3.2 电化学交流阻抗分析第38页
        4.3.3 RAC在不同修饰电极上的电化学行为第38-39页
        4.3.4 扫速对RAC在HPC/AuNPs/GCE上的电化学响应的影响第39页
        4.3.5 pH值对RAC在HPC/AuNPs/GCE上的电化学行为影响第39-40页
        4.3.6 HPC/AuNPs/GCE检测RAC的温度响应行为第40-41页
        4.3.7 HPC/AuNPs/GCE电极检测RAC的可逆开关效应第41-43页
        4.3.9 HPC/AuNPs/GCE修饰电极的稳定性、重现性和抗干扰能力第43页
        4.3.10 猪肉中莱克多巴胺的检测第43-44页
    4.4 小结第44-45页
第5章 温敏性PDEA/MWCNT(COOH)/GCE复合膜对AP的可逆电化学开关检测第45-56页
    5.1 引言第45-46页
    5.2 实验部分第46-47页
        5.2.1 实验试剂第46页
        5.2.2 羧基化多壁碳纳米管的制备第46-47页
        5.2.3 溶液配制第47页
        5.2.4 修饰电极制备第47页
        5.2.5 主要测试方法第47页
    5.3 结果与讨论第47-55页
        5.3.1 扫描电镜表征第47-48页
        5.3.2 电化学交流阻抗分析第48-49页
        5.3.3 AP在不同修饰电极上的电化学行为第49-50页
        5.3.4 扫速对AP在PDEA/MWCNT(COOH)/GCE上的电化学响应的影响第50页
        5.3.5 pH值对AP在PDEA/MWCNT(COOH)/GCE上的电化学行为影响第50-51页
        5.3.6 PDEA/MWCNT(COOH)/GCE检测AP的温度响应行为第51-52页
        5.3.7 PDEA/MWCNT(COOH)/GCE检测AP的可逆开关效应第52-54页
        5.3.8 PDEA/MWCNT(COOH)/GCE修饰电极的稳定性、重现性和抗干扰能力第54页
        5.3.9 对乙烯氨基酚片中的AP的测定及回收率实验第54-55页
    5.4 小结第55-56页
第6章 结论与展望第56-58页
参考文献第58-67页
致谢第67-68页
个人简历、硕士期间发表以及待发表的学术论文第68页

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