摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 化学修饰电极概述 | 第11-16页 |
1.1.1 化学修饰电极的简介 | 第11页 |
1.1.2 化学修饰电极的制备 | 第11-13页 |
1.1.3 化学修饰电极的表征方法 | 第13-15页 |
1.1.4 化学修饰电极在分析化学中的应用 | 第15-16页 |
1.2 纳米材料在电化学传感器中的应用 | 第16-17页 |
1.2.1 纳米材料简介 | 第16-17页 |
1.2.2 纳米材料在电化学传感器中的应用 | 第17页 |
1.3 酚类污染物检测及相关领域研究现状 | 第17-22页 |
1.3.1 酚类化合物简介 | 第17-18页 |
1.3.2 苯二酚污染物检测的国内外研究现状 | 第18-22页 |
1.4 本文的构思及研究工作 | 第22-23页 |
第2章 基于金/二氧化锰微粒修饰电极的邻苯二酚传感器研究 | 第23-33页 |
2.1 引言 | 第23-26页 |
2.1.1 纳米二氧化锰的性质 | 第23页 |
2.1.2 二氧化锰纳米微粒的制备方法 | 第23-25页 |
2.1.3 二氧化锰纳米粒子在电化学传感器中的应用 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-27页 |
2.2.1 试剂与器材 | 第26页 |
2.2.2 实验仪器 | 第26页 |
2.2.3 电化学传感器的制备 | 第26-27页 |
2.2.4 电化学测定 | 第27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-32页 |
2.3.1 Au/MnO_2/GCE 的表征 | 第27-28页 |
2.3.2 邻苯二酚在不同电极上的电化学行为 | 第28-29页 |
2.3.3 优化实验条件 | 第29-30页 |
2.3.4 工作曲线 | 第30页 |
2.3.5 共存离子干扰 | 第30-31页 |
2.3.6 实际样品测定 | 第31页 |
2.3.7 重现性及稳定性 | 第31-32页 |
本章小结 | 第32-33页 |
第3章 基于氧化石墨烯-二氧化锰微粒复合材料修饰玻碳电极对邻苯二酚、对苯二酚的同时测定 | 第33-45页 |
3.1 氧化石墨烯简介 | 第33-34页 |
3.1.1 氧化石墨烯的基本性质 | 第33页 |
3.1.2 氧化石墨烯的制备方法 | 第33页 |
3.1.3 氧化石墨烯在电化学传感器中的应用 | 第33-34页 |
3.2 实验部分 | 第34-36页 |
3.2.1 仪器和试剂 | 第34-35页 |
3.2.2 氧化石墨烯-二氧化锰微粒复合材料修饰玻碳电极的制备 | 第35页 |
3.2.3 实验方法 | 第35-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-43页 |
3.3.1 GO-MnO_2/GCE 的表征 | 第36-37页 |
3.3.2 邻苯二酚和对苯二酚在不同电极上的电化学行为 | 第37-38页 |
3.3.3 优化实验条件 | 第38-40页 |
3.3.4 工作曲线 | 第40-41页 |
3.3.5 实际样品测定 | 第41-42页 |
3.3.6 重现性及稳定性 | 第42-43页 |
本章小结 | 第43-45页 |
第4章 基于金/二氧化钛纳米管阵列对邻苯二酚和对苯二酚的同时测定 | 第45-59页 |
4.1 二氧化钛纳米管阵列的简介 | 第45-47页 |
4.1.1 二氧化钛纳米材料基本性质 | 第45页 |
4.1.2 阳极氧化法制备二氧化钛纳米管阵列的机理 | 第45-46页 |
4.1.3 二氧化钛纳米管阵列在电化学传感器中应用 | 第46-47页 |
4.2 实验部分 | 第47-48页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第47页 |
4.2.2 实验仪器 | 第47页 |
4.2.3 电化学传感器的制备 | 第47-48页 |
4.2.4 电化学测定方法 | 第48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-58页 |
4.3.1 Au/TiO_2NTs/Ti 的表征 | 第48-50页 |
4.3.2 邻苯二酚和对苯二酚在不同电极上的电化学行为 | 第50页 |
4.3.4 优化实验条件 | 第50-55页 |
4.3.5 工作曲线 | 第55-56页 |
4.3.6 实际水样的测定 | 第56-57页 |
4.3.7 重现性及稳定性 | 第57-58页 |
本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |