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重金属阳极溶出伏安分析新方法研究

中文摘要第4-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第14-32页
    1.1 重金属污染及危害第14页
    1.2 重金属电化学分析检测方法第14-29页
        1.2.1 阴极溶出伏安法第15-16页
        1.2.2 阳极溶出伏安法第16-29页
            1.2.2.1 本体贵金属电极第18-20页
            1.2.2.2 纳米贵金属修饰电极第20-22页
            1.2.2.3 过渡金属氧化物修饰电极第22-23页
            1.2.2.4 碳纳米材料修饰电极第23-25页
            1.2.2.5 有机物修饰电极第25-29页
    1.3 石英晶体微天平技术及在重金属电化学研究中的应用第29-30页
    1.4 本文构思第30-32页
第二章 金电极上痕量As(III)的高扫速双信号溶出伏安分析第32-45页
    2.1 引言第32-34页
    2.2 实验部分第34-35页
        2.2.1 仪器与试剂第34页
        2.2.2 实验步骤第34-35页
    2.3. 结果与讨论第35-44页
        2.3.1 金和铂盘电极上As(III)的电化学行为第35-38页
        2.3.2 金电极上As(III)的电分析性能及应用第38-44页
    2.4 小结第44-45页
第三章 基于As(0)在金和铂电极上高效阴极预富集-阳极溶出伏安分析As(III)和As(V)第45-68页
    3.1 前言第45-46页
    3.2 实验部分第46-49页
        3.2.1 仪器与试剂第46-47页
        3.2.2 电极处理与表征第47页
        3.2.3 QCM校正第47-48页
        3.2.4 As(III)和As(V)的ASV检测第48-49页
    3.3 结果与讨论第49-67页
        3.3.1 金与铂盘电极上As(0)的阴极预富集及阳极溶出行为研究第49-56页
        3.3.2 QCM Au与Pt/QCM Au电极上As(0)的阴极预富集及阳极溶出行为第56-61页
        3.3.3 金电极上基于As(0)高效阴极富集双信号高扫速ASV检测As(III)第61-63页
        3.3.4 金电极上基于电生氢双信号高扫速ASV检测As(V)第63-67页
    3.4 小结第67-68页
第四章 金-铂双金属纳米粒子修饰玻碳电极电生氢增敏阳极溶出伏安检测痕量As(III)第68-79页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 实验部分第69-70页
        4.2.1 仪器和试剂第69页
        4.2.2 修饰电极的制备第69-70页
    4.3 结果与讨论第70-78页
        4.3.1 Au-PtNPs/GCE电极制备与表征第70-73页
        4.3.2 Au-PtNPs/GCE上双信号高扫速阳极溶出伏安检测As(III)第73-78页
    4.4 小结第78-79页
第五章 双通道模式同时高敏阳极溶出伏安检测Cd(II), Pb(II)和As(III)第79-88页
    5.1 引言第79-80页
    5.2 实验部分第80-81页
        5.2.1 仪器和试剂第80页
        5.2.2 实验步骤第80-81页
    5.3 结果与讨论第81-87页
        5.3.1 双通道模式阳极溶出伏安检测As(III)可行性分析第81-85页
        5.3.2 双通道模式同时阳极溶出伏安检测Cd(II), Pb(II)和As(III)第85-87页
    5.4 小结第87-88页
第六章 多孔g-C_3N_4金纳米复合物的合成及用于痕量As(III)的阳极溶出伏安分析第88-102页
    6.1 引言第88-89页
    6.2 实验部分第89-90页
        6.2.1 仪器和试剂第89页
        6.2.2 AuNPs/g-C_3N_4的制备第89-90页
            6.2.2.1 SBA-15介孔分子筛的制备第89-90页
            6.2.2.2 g-C_3N_4的制备第90页
            6.2.2.3 AuNPs/g-C_3N_4的制备第90页
        6.2.3 AuNPs/g-C_3N_4/GCE的制备及表征第90页
    6.3 结果与讨论第90-101页
        6.3.1 SBA-15模板的制备与表征第90-93页
        6.3.2 g-C_3N_4的制备与表征第93-96页
        6.3.3 AuNPs/g-C_3N_4的表征第96-97页
        6.3.4 AuNPs/g-C_3N_4/GCE上阳极溶出伏安检测As(III)第97-101页
    6.4 小结第101-102页
第七章 低温合成金红石相TiO_2单晶纳米棒及修饰纳米金用于光催化和阳极溶出伏安检测痕量As(III)第102-116页
    7.1 前言第102-103页
    7.2 实验部分第103-105页
        7.2.1 仪器和试剂第103-104页
        7.2.2 AuNPs/TNRs纳米复合物的制备第104页
            7.2.2.1 锐钛矿TiO_2纳米颗粒的制备第104页
            7.2.2.2 TNRs的制备第104页
            7.2.2.3 AuNPs/TNRs纳米复合物的制备第104页
        7.2.3 光催化性能表征及As(III)检测第104-105页
    7.3 结果与讨论第105-115页
        7.3.1 金红石相TNRs的制备与表征第105-107页
        7.3.2 AuNPs/TNRs纳米复合物的晶体结构第107-110页
        7.3.3 TNRs和Au/TNRs的光催化性能第110-112页
        7.3.4 AuNPs/TNRs/GCE电极上阳极溶出伏安检测As(III)第112-115页
    7.4 小结第115-116页
结论与展望第116-118页
参考文献第118-133页
附录一:缩略语一览第133-135页
附录二:攻读学位期间发表的相关论文第135-137页
致谢第137页

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