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基于金属纳米粒子的铜离子检测新方法的研究和应用

摘要第12-14页
Abstract第14-15页
常用缩略语表第16-17页
第一章 绪论第17-36页
    1.1 研究背景第17-19页
        1.1.1 铜的物理化学性质第17页
        1.1.2 铜的生物作用第17-18页
        1.1.3 环境中铜污染的来源第18页
        1.1.4 铜在环境中的存在形式及迁移转化第18-19页
    1.2 铜的检测方法第19-21页
        1.2.1 电感耦合等离子体-原子发射光谱法第19页
        1.2.2 电感耦合等离子体-质谱法第19-20页
        1.2.3 原子吸收光谱法第20页
        1.2.4 紫外-可见分光光度法第20页
        1.2.5 电化学法第20-21页
    1.3 金属纳米粒子简介第21-24页
        1.3.1 金属纳米粒子的物理特性第21-23页
        1.3.2 金属纳米粒子的化学特性第23-24页
    1.4 金属纳米粒子的制备第24-27页
        1.4.1 化学还原法第25-26页
        1.4.2 晶种生长法第26页
        1.4.3 电化学法第26-27页
    1.5 金属纳米粒子在重金属检测中的应用第27-29页
        1.5.1 分光光度法第27-28页
        1.5.2 电化学法第28页
        1.5.3 表面增强拉曼散射光谱法第28-29页
    1.6 本课题的提出和研究内容第29-30页
        1.6.1 本课题的提出第29-30页
        1.6.2 研究内容和技术路线第30页
    第一章 参考文献第30-36页
第二章 铜离子的批次流动分析-纳米银粒子分光光度测定法第36-52页
    2.1 前言第36-37页
    2.2 实验部分第37-41页
        2.2.1 材料和仪器第37页
        2.2.2 试剂第37-38页
        2.2.3 AgNPs的合成第38页
        2.2.4 流路及运行程序第38-40页
        2.2.5 干扰离子实验第40页
        2.2.6 扫描电镜实验第40页
        2.2.7 样品的采集和预处理第40页
        2.2.8 方法比对第40-41页
    2.3 结果与讨论第41-48页
        2.3.1 AgNPs的紫外-可见吸收光谱第41-43页
        2.3.2 AgNPs扫描电镜图第43-44页
        2.3.3 反应条件优化第44-46页
        2.3.4 干扰离子的影响第46-47页
        2.3.5 线性范围、方法检出限和平行性第47-48页
    2.4 方法的应用第48-50页
    2.5 本章小结第50页
    第二章 参考文献第50-52页
第三章 铜离子的L-半胱氨酸修饰纳米金粒子比色试纸测定法第52-69页
    3.1 前言第52-53页
    3.2 实验部分第53-57页
        3.2.1 材料和仪器第53-54页
        3.2.2 试剂第54-55页
        3.2.3 AuNPs的合成第55页
        3.2.4 AuNPs的L-Cys修饰第55页
        3.2.5 比色试纸的制作第55页
        3.2.6 Cu~(2+)的比色试纸测定第55页
        3.2.7 扫描电镜实验第55-56页
        3.2.8 样品的采集和预处理第56页
        3.2.9 方法比对第56-57页
    3.3 结果与讨论第57-65页
        3.3.1 L-Cys-AuNPs的紫外-可见吸收光谱第57-58页
        3.3.2 L-Cys-AuNPs的扫描电镜图第58页
        3.3.3 比色试纸性能优化第58-60页
        3.3.4 干扰离子的影响第60-61页
        3.3.5 比色试纸的稳定性第61-62页
        3.3.6 定量曲线第62-64页
        3.3.7 方法检出限、平行性和回收率第64-65页
    3.4 方法的应用第65-66页
    3.5 本章小结第66页
    第三章 参考文献第66-69页
第四章 铜离子的纳米金粒子修饰玻碳电极-方波阳极溶出伏安测定法第69-86页
    4.1 前言第69-70页
    4.2 实验部分第70-73页
        4.2.1 材料和仪器第70-71页
        4.2.2 试剂第71页
        4.2.3 电极的预处理第71页
        4.2.4 AuNPs-GCE的构建第71-72页
        4.2.5 Cu~(2+)的方波阳极溶出伏安测定第72页
        4.2.6 样品的采集和预处理第72-73页
        4.2.7 方法比对第73页
    4.3 结果与讨论第73-82页
        4.3.1 AuNPs电沉积条件优化第73-74页
        4.3.2 电极的特性和表征第74-77页
        4.3.3 Cu~(2+)的方波阳极溶出伏安测定的参数优化第77-79页
        4.3.4 不同浓度Cu~(2+)的溶出特性第79-80页
        4.3.5 干扰离子的影响第80-81页
        4.3.6 方法检出限、平行性和回收率第81-82页
    4.4 方法的应用第82-83页
    4.5 本章小结第83页
    第四章 参考文献第83-86页
第五章 贡献与展望第86-88页
    5.1 研究总结第86页
    5.2 本研究的贡献第86-87页
    5.3 本研究的不足第87页
    5.4 研究展望第87-88页
攻读硕士学位期间发表的论文第88-89页
致谢第89-90页

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