摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第12-38页 |
1.1 酚类化合物简介 | 第12-13页 |
1.1.1 邻苯二酚和对苯二酚 | 第12页 |
1.1.2 对乙酰氨基酚和对氨基酚 | 第12-13页 |
1.2 电化学传感器 | 第13-18页 |
1.2.1 电化学传感器简介 | 第13-14页 |
1.2.2 电化学传感器的应用 | 第14-18页 |
1.3 纳米材料及纳米电化学传感器 | 第18-26页 |
1.3.1 纳米材料简介 | 第18-23页 |
1.3.2 纳米电化学传感器的特点及应用 | 第23-26页 |
1.4 基于石墨烯复合材料的纳米电化学传感器 | 第26-29页 |
1.4.1 基于石墨烯复合材料的电化学传感器在检测酚类化合物中的应用 | 第26-28页 |
1.4.2 存在问题及发展趋势 | 第28-29页 |
1.5 课题的提出及意义 | 第29-30页 |
参考文献 | 第30-38页 |
第二章 一步湿化学法合成的Au/Ni(OH)_2/rGO用于检测邻苯二酚的研究 | 第38-56页 |
2.1 引言 | 第38-39页 |
2.2 实验部分 | 第39-41页 |
2.2.1 仪器 | 第39页 |
2.2.2 试剂 | 第39-40页 |
2.2.3 Au/Ni(OH)_2/rGO复合材料的合成 | 第40-41页 |
2.2.4 修饰电极的制备 | 第41页 |
2.3 结果与讨论 | 第41-52页 |
2.3.1 Au/Ni(OH)_2/rGO的表征 | 第41-45页 |
2.3.2 CC在不同修饰电极上的电化学行为 | 第45-46页 |
2.3.3 CS/Au/Ni(OH)_2/rGO用量的影响 | 第46-47页 |
2.3.4 pH的影响 | 第47-48页 |
2.3.5 动力学研究 | 第48-49页 |
2.3.6 线性范围及检出限 | 第49-51页 |
2.3.7 重现性和稳定性 | 第51页 |
2.3.8 回收率和干扰实验 | 第51-52页 |
2.4 结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
第三章 负载Au@Pd的还原型石墨烯复合材料修饰玻碳电极用于同时检测邻、对苯二酚的研究 | 第56-76页 |
3.1 引言 | 第56-57页 |
3.2 实验部分 | 第57-59页 |
3.2.1 试剂和仪器 | 第57-58页 |
3.2.2 复合材料的合成 | 第58-59页 |
3.2.3 修饰电极的制备 | 第59页 |
3.2.4 电化学检测 | 第59页 |
3.3 结果与讨论 | 第59-69页 |
3.3.1 复合材料表征 | 第59-62页 |
3.3.2 HQ和CC在不同电极上的电化学响应 | 第62-63页 |
3.3.3 Au@Pd/rGO用量的影响 | 第63-64页 |
3.3.4 pH的影响 | 第64-65页 |
3.3.5 扫描速率的影响 | 第65-66页 |
3.3.6 HQ和CC的同时检测 | 第66-68页 |
3.3.7 重现性、稳定性和选择性研究 | 第68-69页 |
3.3.8 实际样品分析 | 第69页 |
3.4 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
第四章 基于Au/Pd/rGO的电化学传感器用于同时检测对乙酰氨基酚和对氨基苯酚的研究 | 第76-94页 |
4.1 引言 | 第76-77页 |
4.2 实验部分 | 第77-78页 |
4.2.1 试剂与溶液 | 第77页 |
4.2.2 仪器 | 第77页 |
4.2.3 Pd/rGO和rGO的合成 | 第77-78页 |
4.2.4 修饰电极的制备 | 第78页 |
4.3 结果与讨论 | 第78-89页 |
4.3.1 表征 | 第78-81页 |
4.3.2 PA和4-AP在不同电极上的电化学行为 | 第81-82页 |
4.3.3 Pd/rGO的用量和Au纳米粒子沉积时间的影响 | 第82-83页 |
4.3.4 pH值的影响 | 第83-84页 |
4.3.5 峰电流与扫描速率的关系 | 第84-85页 |
4.3.6 线性范围和检测限 | 第85-88页 |
4.3.7 重现性和稳定性 | 第88页 |
4.3.8 回收率和抗干扰能力 | 第88页 |
4.3.9 实际样品分析 | 第88-89页 |
4.4 结论 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
结束语 | 第94-96页 |
硕士期间发表及待发表的学术论文 | 第96-97页 |
硕士期间发表的会议论文 | 第97-98页 |
致谢 | 第98-99页 |