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全固态氨氮传感器在环境监测中的应用

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第8-27页
    1.1 背景意义第8页
    1.2 氨氮含量的检测方法第8-12页
        1.2.1 分光光度法第8-9页
        1.2.2 荧光光谱法第9页
        1.2.3 酶法第9页
        1.2.4 色谱法第9页
        1.2.5 蒸馏—滴定法第9-10页
        1.2.6 电化学分析法第10-12页
    1.3 离子选择性电极第12-17页
        1.3.1 离子选择性电极简介第12页
        1.3.2 离子选择性电极的基本结构第12-13页
        1.3.3 离子选择性电极的响应机理第13-14页
        1.3.4 离子选择性电极的分类第14-15页
        1.3.5 离子选择性电极的性能指标第15-17页
    1.4 全固态离子选择性电极第17-25页
        1.4.1 全固态离子选择性电极简介第17-19页
        1.4.2 全固态离子选择性电极的传导机制第19-21页
        1.4.3 全固态离子选择性电极的水层现象第21-22页
        1.4.4 全固态离子选择性电极的研究现状第22-25页
    1.5 本论文的研究思路及内容第25-27页
2 基于铵离子选择性电极的全固态氨氮传感器的构建第27-42页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-31页
        2.2.1 仪器与试剂第28-29页
        2.2.2 全固态铵离子选择性电极的制备第29-30页
        2.2.3 选择性系数的测定第30页
        2.2.4 全固态氨氮传感器的制备第30-31页
        2.2.5 仪器和电位测量第31页
    2.3 结果与讨论第31-41页
        2.3.1 检测原理第31页
        2.3.2 铵离子选择性电极的电位响应第31-33页
        2.3.3 选择性系数的测量第33-34页
        2.3.4 PVA水凝胶实验条件的优化第34-37页
        2.3.5 温度的影响第37-38页
        2.3.6 防水透气膜种类的选择第38-40页
        2.3.7 可逆性与重现性分析第40-41页
    2.4 本章小结第41-42页
3 基于铵离子选择性电极的全固态氨氮传感器在海水分析中的应用第42-51页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43-45页
        3.2.1 仪器与试剂第43-44页
        3.2.2 模拟海水样品的电位测量第44-45页
        3.2.3 实际海水样品的电位测量及其连续流动分析第45页
    3.3 结果与讨论第45-50页
        3.3.1 海水中盐度状况分析第45-46页
        3.3.2 海水中盐度的影响第46-48页
        3.3.3 全固态氨氮传感器在模拟海水样品条件下的电位响应第48-49页
        3.3.4 实际海水样品中氨氮含量的测定第49-50页
    3.4 本章小结第50-51页
4 基于氢离子选择性电极的全固态氨氮传感器的初步构建第51-57页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验部分第51-53页
        4.2.1 仪器与试剂第51-52页
        4.2.2 全固态氢离子选择性电极的制备第52-53页
        4.2.3 仪器和电位测量第53页
    4.3 结果与讨论第53-55页
    4.4 本章小结第55-57页
结论第57-58页
参考文献第58-66页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第66-67页
致谢第67-69页

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