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静电纺纳米纤维基铅离子比色传感膜的结构设计与性能优化研究

摘要第4-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第14-50页
    1.1 引言第14-16页
    1.2 铅的概述第16-19页
        1.2.1 铅的物化性质与应用领域第16-17页
        1.2.2 铅污染的现状与危害第17-18页
        1.2.3 铅污染的防治措施第18-19页
    1.3 铅污染的传统分析技术第19-23页
        1.3.1 光谱法用于铅检测第20页
        1.3.2 电化学分析法用于铅检测第20-21页
        1.3.3 传统铅检测方法评述第21-23页
    1.4 比色分析法及其应用第23-33页
        1.4.1 比色分析法概述第23-24页
        1.4.2 比色分析法的色度学基础第24-29页
        1.4.3 比色法在铅检测中的应用第29-33页
    1.5 静电纺纳米纤维及其在传感检测领域的研究与进展第33-39页
        1.5.1 静电纺丝简介第33-34页
        1.5.2 静电纺纳米纤维的结构第34-37页
        1.5.3 静电纺纳米纤维在传感检测领域的应用第37-39页
    1.6 本文的选题背景和研究内容第39-40页
    参考文献第40-50页
第二章 基于团聚型纳米金探针的PA6/PVdF比色体系第50-68页
    2.1 引言第50-51页
    2.2 实验部分第51-54页
        2.2.1 实验材料第51页
        2.2.2 GSH标记的Au NPs探针的合成(GSH@Au)第51-52页
        2.2.3 PA6/PVdF复合纳米蛛网膜材料的制备第52页
        2.2.4 GSH@Au组装于PA6/PVdF构建Pb~(2+)比色检测材料第52页
        2.2.5 Pb~(2+)比色检测步骤第52-53页
        2.2.6 表征方法第53-54页
    2.3 结果与讨论第54-65页
        2.3.1 检测原理及思路第54页
        2.3.2 GSH@Au探针的吸收光谱及形貌表征第54-55页
        2.3.3 PA6/PVdF纳米蛛网模板材料的形貌与结构第55-57页
        2.3.4 GSH@Au探针负载量对比色检测性能的影响第57-59页
        2.3.5 比色材料Pb~(2+)性能量化分析第59-63页
        2.3.6 比色检测体系的抗干扰能力探究第63-65页
    2.4 本章小结第65页
    参考文献第65-68页
第三章 基于非团聚型纳米金探针的PA6/NC比色体系第68-85页
    3.1 引言第68页
    3.2 实验部分第68-71页
        3.2.1 实验材料第68-69页
        3.2.2 PA6/NC复合纳米蛛网膜的制备第69-70页
        3.2.3 非团聚型BSA标记纳米金探针的制备第70页
        3.2.4 负载有BAu的PA6/NC比色检测材料的制备第70页
        3.2.5 基于BAu@PA6/NC的铅离子比色检测步骤第70-71页
        3.2.6 表征方法第71页
    3.3 结果与讨论第71-82页
        3.3.1 BAu探针的光学性能及结构表征第71-72页
        3.3.2 纳米蛛网基比色材料的形貌与结构第72-74页
        3.3.3 基于非聚集型BAu探针的比色铅检测原理第74-75页
        3.3.4 比色检测体系反应过程参数优化第75-77页
        3.3.5 比色检测体系的选择性及重复使用性探究第77-79页
        3.3.6 比色体系铅检测性能的量化分析第79-80页
        3.3.7 比色体系所用模板材料对检测性能的影响第80-82页
    3.4 本章小结第82页
    参考文献第82-85页
第四章 基于多元醇酯化双炔复合纳米纤维膜的比色体系第85-105页
    4.1 引言第85页
    4.2 实验部分第85-89页
        4.2.1 实验材料第85-86页
        4.2.2 铅识别型双炔单体—PCDA-5EG的合成第86页
        4.2.3 PDA/PDA-5EG@PAN纳米纤维组装体的制备第86-88页
        4.2.4 含有PDA/PDA-5EG的PAN平滑膜的制备第88页
        4.2.5 Pb~(2+)比色检测的过程第88页
        4.2.6 表征方法第88-89页
    4.3 结果与讨论第89-101页
        4.3.1 PCDA-5EG的核磁共振测试结果第89-90页
        4.3.2 双组份双炔单体的组成对比色响应性的影响第90-92页
        4.3.3 PDA-1的热致变色性能第92-94页
        4.3.4 固相模板材料结构对铅致变色性能的影响第94-97页
        4.3.5 比色材料的铅检测性能第97-101页
    4.4 本章小结第101页
    参考文献第101-105页
第五章 基于PDA-Gly/PAN/SiO_2纳米纤维膜的比色体系第105-127页
    5.1 引言第105-106页
    5.2 实验部分第106-110页
        5.2.1 实验材料第106-107页
        5.2.2 铅识别型双炔单体—PCDA-Gly的合成第107页
        5.2.3 PDA-Gly/PAN/SiO_2复合纳米纤维组装体的制备第107-108页
        5.2.4 PDA-Gly囊泡溶液的制备第108-109页
        5.2.5 Pb~(2+)比色检测的过程第109页
        5.2.6 表征方法第109-110页
    5.3 结果与讨论第110-123页
        5.3.1 PCDA-Gly的核磁共振测试结果第110-111页
        5.3.2 PCDA-Gly/PAN/SiO_2复合纳米纤维膜结构表征第111-113页
        5.3.3 基于Strip_x的比色体系的铅检测性能对比第113-117页
        5.3.4 基于Strip_x的主成分分析第117-120页
        5.3.5 Strip_(0.5)比色检测性能的拓展探索第120-123页
    5.4 本章小结第123-124页
    参考文献第124-127页
第六章 Pb~(2+)同步吸附-检测用均苯四甲酸酐改性纳米纤维膜第127-147页
    6.1 引言第127-128页
    6.2 实验部分第128-131页
        6.2.1 实验材料第128页
        6.2.2 CA纳米纤维膜的制备及水解第128-129页
        6.2.3 均苯四甲酸酐(PMDA)修饰脱乙酰基醋酸纤维素第129页
        6.2.4 Pb~(2+)的吸附去除、比色检测以及再生性研究第129-131页
        6.2.5 表征方法第131页
    6.3 结果与讨论第131-142页
        6.3.1 DCA-PMDA的形貌特征及结构分析第131-133页
        6.3.2 Pb~(2+)吸附移除及比色检测过程的参数优化第133-136页
        6.3.3 Pb~(2+)比色检测性能第136-138页
        6.3.4 DCA-PMDA的吸附等温线与平衡吸附量研究第138-142页
    6.4 本章小结第142-143页
    参考文献第143-147页
第七章 全文总结与创新点第147-150页
    7.1 全文总结第147-148页
    7.2 主要创新点第148页
    7.3 未来工作展望第148-150页
攻读博士学位期间发表论文、申请专利及获奖等情况第150-153页
致谢第153页

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