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铋基电极的构建及在海岸带水体金属检测中的应用

摘要第4-7页
abstract第7-10页
第1章 绪论第19-41页
    1.1 海岸带水体金属污染现状第19-20页
    1.2 海岸带水体中金属的检测方法第20-26页
        1.2.1 分光光度法第20-21页
        1.2.2 原子光谱法第21-24页
        1.2.3 电感耦合等离子体质谱法第24-25页
        1.2.4 电化学分析法第25-26页
    1.3 电化学溶出伏安法第26-30页
        1.3.1 溶出伏安法原理第26-27页
        1.3.2 检测系统第27-28页
        1.3.3 工作电极第28-30页
    1.4 化学修饰电极在金属检测中的应用第30-37页
        1.4.1 汞基修饰电极第31-32页
        1.4.2 金基修饰电极第32-33页
        1.4.3 碳基修饰电极第33-34页
        1.4.4 铋基修饰电极第34-36页
        1.4.5 其它材料修饰电极第36-37页
    1.5 本论文的研究内容及意义第37-41页
第2章 铋复合膜修饰电极的制备及在Pb(Ⅱ)检测中的应用第41-53页
    2.1 引言第41-42页
    2.2 实验部分第42-44页
        2.2.1 材料与试剂第42-43页
        2.2.2 仪器与设备第43页
        2.2.3 GR-Bi/SPE复合材料修饰丝网印刷电极的制备第43-44页
        2.2.4 电化学检测过程第44页
        2.2.5 实际样品预处理第44页
    2.3 结果与讨论第44-52页
        2.3.1 GR-Bi/SPE复合材料修饰丝网印刷电极的表征第44-47页
        2.3.2 GR-Bi/SPE复合材料修饰丝网印刷电极用于Pb(Ⅱ)的检测第47-48页
        2.3.3 GR-Bi/SPE用于Pb(Ⅱ)检测的实验条件优化第48-49页
        2.3.4 GR-Bi/SPE用于Pb(Ⅱ)检测的标准曲线第49-50页
        2.3.5 GR-Bi/SPE的重现性和干扰实验第50-51页
        2.3.6 实际样品测定第51-52页
    2.4 结论第52-53页
第3章 铋纳米片修饰电极的制备及在Fe(Ⅲ)检测中的应用第53-67页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 实验部分第54-56页
        3.2.1 材料与试剂第54页
        3.2.2 仪器与设备第54页
        3.2.3 BiNSs纳米材料的制备第54-55页
        3.2.4 BiNSs纳米材料修饰电极的制备第55页
        3.2.5 电化学检测过程第55-56页
        3.2.6 实际样品预处理第56页
    3.3 结果与讨论第56-66页
        3.3.1 BiNSs纳米材料的表征第56-57页
        3.3.2 BiNSs/GCE修饰电极用于Fe(Ⅲ)的检测第57-59页
        3.3.3 BiNSs/GCE检测Fe(Ⅲ)的实验条件优化第59-62页
        3.3.4 BiNSs/GCE检测Fe(Ⅲ)的标准曲线和检出限第62-64页
        3.3.5 BiNSs/GCE检测Fe(Ⅲ)的重现性、重复性和选择性第64页
        3.3.6 实际样品测定第64-66页
    3.4 结论第66-67页
第4章 铋棒修饰电极的制备及在Fe(Ⅲ)检测中的应用第67-77页
    4.1 引言第67页
    4.2 实验部分第67-69页
        4.2.1 材料与试剂第67-68页
        4.2.2 仪器与设备第68页
        4.2.3 BiMRs材料的制备第68-69页
        4.2.4 BiMRs纳米材料修饰电极的制备第69页
        4.2.5 电化学检测Fe(Ⅲ)过程第69页
        4.2.6 实际样品预处理第69页
    4.3 结果与讨论第69-75页
        4.3.1 BiMRs纳米材料的表征第69-72页
        4.3.2 不同形貌的铋材料对Fe(Ⅲ)的响应比较第72-73页
        4.3.3 支持电解质的影响第73页
        4.3.4 BiMRs/GCE检测Fe(Ⅲ)的标准曲线和检出限第73-74页
        4.3.5 实际样品测定第74-75页
    4.4 结论第75-77页
第5章 铋棒修饰电极用于河水中不同形态Fe检测和流域分布研究第77-87页
    5.1 引言第77-78页
    5.2 实验部分第78-80页
        5.2.1 材料与试剂第78页
        5.2.2 仪器与设备第78-79页
        5.2.3 样品的采集与处理第79-80页
        5.2.4 电化学检测过程第80页
    5.3 结果与讨论第80-85页
        5.3.1 方法准确性验证第80-81页
        5.3.2 水样的理化参数和不同形态铁浓度分析第81-82页
        5.3.3 不同形态铁的浓度分布特征分析第82-85页
        5.3.4 不同形态铁与水样理化参数相关性分析第85页
    5.4 结论第85-87页
第6章 金修饰电极用于海水中不同形态Cu检测和定点分析研究第87-99页
    6.1 引言第87-88页
    6.2 实验部分第88-90页
        6.2.1 材料与试剂第88页
        6.2.2 仪器与设备第88-89页
        6.2.3 样品的采集与处理第89-90页
        6.2.4 电化学检测过程第90页
    6.3 结果与讨论第90-98页
        6.3.1 海水中不同形态铜第90-91页
        6.3.2 方法准确性研究第91-92页
        6.3.3 方法稳定性研究第92-93页
        6.3.4 海水中不同形态铜的实际检测分析第93-97页
        6.3.5 不同形态铜与各环境理化参数之间的关系第97-98页
    6.4 结论第98-99页
第7章 基于刻蚀ITO的金铋复合修饰电极的构建及在Fe形态分析中的应用第99-113页
    7.1 引言第99-100页
    7.2 实验部分第100-102页
        7.2.1 材料与试剂第100-101页
        7.2.2 仪器与设备第101页
        7.2.3 铋基ITO修饰电极的制备第101页
        7.2.4 电化学检测过程第101-102页
        7.2.5 实际样品的采集和预处理第102页
    7.3 结果与讨论第102-111页
        7.3.1 材料的选择及Fe(Ⅲ)的检测第102-103页
        7.3.2 ITO电极的表征第103-106页
        7.3.3 Au-Bi/ITO检测Fe(Ⅲ)的实验条件优化第106-109页
        7.3.4 Au-Bi/ITO检测Fe(Ⅲ)的标准曲线和检出限第109-110页
        7.3.5 实际样品测定第110-111页
    7.4 结论第111-113页
第8章 结论与展望第113-117页
    8.1 结论第113-115页
    8.2 展望第115-117页
参考文献第117-137页
致谢第137-139页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第139-141页

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