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高选择性、高灵敏度分子印迹聚合物膜电位型传感器的构建研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-28页
    1.1 分子印迹技术第10-20页
        1.1.1 分子印迹聚合物第11-12页
        1.1.2 MIT的分类第12-13页
        1.1.3 MIPs的制备第13-18页
        1.1.4 MIPs的应用第18-20页
        1.1.5 MIPs的表征第20页
    1.2 电位型化学传感器第20-25页
        1.2.1 ISE的分类第20-21页
        1.2.2 聚合物膜ISE基本结构和响应机理第21-23页
        1.2.3 聚合物膜ISE的主要性能参数第23-24页
        1.2.4 聚合物膜ISE的发展趋势第24-25页
    1.3 本文研究思路和研究内容第25-28页
第二章 可溶性分子印迹聚合物膜电位型传感器检测中性态双酚AF第28-44页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-32页
        2.2.1 试剂与仪器第29-30页
        2.2.2 BPAF可溶性分子印迹聚合物的合成第30-31页
        2.2.3 可溶性BPAF分子印迹聚合物的形貌表征第31页
        2.2.4 双酚AF分子印迹聚合物的红外表征第31页
        2.2.5 可溶性双酚AF聚合物膜电位型传感器的制备第31-32页
        2.2.6 电位检测第32页
        2.2.7 实际样品的检测第32页
    2.3 结果与讨论第32-42页
        2.3.1 s-MIP的合成和形貌表征第32-35页
        2.3.2 红外表征第35-36页
        2.3.3 溶解性表征第36-37页
        2.3.4 可溶性分子印迹聚合物对中性态BPAF的电位响应第37-38页
        2.3.5 电极的性能(重复性、选择性)第38-41页
        2.3.6 实际样品的检测第41-42页
    2.4 小结第42-44页
第三章 分子印迹聚合物超薄膜电位传感器研究初探第44-52页
    3.1 引言第44页
    3.2 实验部分第44-46页
        3.2.1 试剂与仪器第44-45页
        3.2.2 双酚AF分子印迹聚合物的合成第45页
        3.2.3 电极传导层的制备第45-46页
        3.2.4 BPAFMIP膜电位型传感器的制备第46页
        3.2.5 电位检测第46页
    3.3 结果与讨论第46-51页
        3.3.1 MIP的合成和实验原理第46-48页
        3.3.2 膜厚度的表征第48页
        3.3.3 MIP膜厚度的优化第48-49页
        3.3.4 超薄膜ISE的响应曲线第49-50页
        3.3.5 超薄膜ISE的研究第50-51页
        3.3.6 电极的可逆性与稳定性研究第51页
    3.4 小结第51-52页
结论与展望第52-54页
参考文献第54-64页
攻读硕士期间取得的学术成果第64-66页
致谢第66-68页

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