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纳米复合材料修饰电极的制备及对多巴胺、亚硝酸根离子、尿酸的检测

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 纳米材料的概述第12-15页
        1.1.1 不同形貌的纳米材料第13-14页
        1.1.2 功能化纳米材料第14-15页
    1.2 多巴胺及其相关物质的检测意义第15-16页
    1.3 多巴胺检测方法的研究现状第16-25页
        1.3.1 常规分析方法第17-20页
        1.3.2 电化学分析方法第20-25页
    1.4 本课题的研究内容及意义第25-26页
第二章 离子液体-二氧化钛/氧化石墨烯修饰电极对多巴胺的灵敏检测第26-41页
    2.1 引言第26-28页
    2.2 实验部分第28-29页
        2.2.1 仪器与试剂第28-29页
        2.2.2 离子液体-二氧化钛纳米溶胶材料的制备第29页
        2.2.3 修饰电极的制备第29页
    2.3 结果与讨论第29-40页
        2.3.1 修饰电极的表征第29-31页
        2.3.2 DA在IL-TiO_2/GO复合物上的电化学行为第31-32页
        2.3.3 传感界面的电催化机理第32-33页
        2.3.4 实验条件优化第33-34页
        2.3.5 pH值对DA电化学行为的影响第34-35页
        2.3.6 扫描速率对DA氧化峰电流的影响第35-36页
        2.3.7 分析性能第36-38页
        2.3.8 重现性的测定第38页
        2.3.9 干扰物测定第38-39页
        2.3.10 稳定性的测定第39-40页
        2.3.11 实际样品的测定第40页
    2.4 小结第40-41页
第三章 立方体AgNPs-PDDA/GO复合膜修饰电极用于多巴胺和亚硝酸根的同时检测第41-55页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 实验部分第42-44页
        3.2.1 仪器与试剂第42-43页
        3.2.2 功能化银纳米粒子的制备第43-44页
        3.2.3 修饰电极的制备第44页
    3.3 结果与讨论第44-54页
        3.3.1 传感界面表征第44-45页
        3.3.2 修饰电极的伏安特性第45-46页
        3.3.3 电催化氧化DA和NO_2-第46-48页
        3.3.4 pH值和扫速的影响第48-49页
        3.3.5 多巴胺和亚硝酸根离子的性能测试第49-51页
        3.3.6 干扰物的测定第51-52页
        3.3.7 重现性的测定第52页
        3.3.8 稳定性的测定第52-53页
        3.3.9 样品的测定第53-54页
    3.4 结论第54-55页
第四章 基于SDBS功能化氧化石墨烯/金属氧化物修饰玻碳电极超灵敏检测尿酸第55-69页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 实验部分第56-59页
        4.2.1 仪器与试剂第56-58页
        4.2.2 SDBS -GO复合材料的制备第58页
        4.2.3 SDBS -GO/CuO-Cu修饰电极的制备第58-59页
    4.3 结果与讨论第59-68页
        4.3.1 SDBS-GO/CuO-Cu结构与形貌的表征第59-60页
        4.3.2 SDBS-GO/CuO-Cu的电化学活性第60-61页
        4.3.3 SDBS-GO/CuO-Cu在电极表面的电化学行为第61页
        4.3.4 UA在修饰电极上的DPV特性第61-62页
        4.3.5 条件优化第62-63页
        4.3.6 扫描速率对UA氧化峰电流的影响第63-64页
        4.3.7 分析性能第64-65页
        4.3.8 重现性和稳定性的测定第65-66页
        4.3.9 干扰物的测定第66-67页
        4.3.10 实际样品的测定第67-68页
    4.4 小结第68-69页
结论第69-71页
参考文献第71-88页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文第88-90页
致谢第90页

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