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基于微纳结构电极界面可控组装的水产品质量安全检测传感器研究

致谢第7-9页
摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第一章 绪论第25-47页
    1.1 研究背景及意义第25-26页
    1.2 研究进展第26-43页
        1.2.1 纳米材料与微纳结构电极界面第26-28页
        1.2.2 功能性材料的研究第28-35页
        1.2.3 微纳结构组装技术的研究第35-43页
    1.3 研究内容与技术路线第43-47页
        1.3.1 研究对象与内容第43-45页
        1.3.2 技术路线第45-47页
第二章 基于介电泳组装PEDOT/PSS-SWCNTs薄膜的鱼类腐败气体传感器第47-77页
    2.1 引言第47-49页
    2.2 实验部分第49-54页
        2.2.1 仪器与试剂第49-50页
        2.2.2 叉指金微电极的制备第50-51页
        2.2.3 SWCNTs的氧化处理第51页
        2.2.4 PEDOT/PSS-SWCNTs复合材料的制备第51页
        2.2.5 PEDOT/PSS-SWCNTs薄膜传感器的制备第51-52页
        2.2.6 测试与表征第52-54页
    2.3 结果与讨论第54-75页
        2.3.1 形貌表征第54-57页
        2.3.2 成分分析第57-60页
        2.3.3 结构分析第60-61页
        2.3.4 导电性能分析第61-62页
        2.3.5 参数优化分析第62-67页
        2.3.6 气敏性能分析第67-75页
    2.4 结论第75-77页
第三章 基于电化学沉积ERGO薄膜的水产品重金属铅离子传感器第77-93页
    3.1 引言第77-78页
    3.2 实验部分第78-81页
        3.2.1 试剂与仪器第78-79页
        3.2.2 SPCE的设计加工第79-80页
        3.2.3 ERGO/SPCE的制备第80页
        3.2.4 扫描电子显微镜表征第80页
        3.2.5 拉曼光谱表征第80-81页
        3.2.6 电化学表征第81页
        3.2.7 方波阳极溶出伏安分析第81页
        3.2.8 样品预处理第81页
    3.3 结果与讨论第81-91页
        3.3.1 GO在电极表面的电化学还原第81-82页
        3.3.2 修饰电极的形貌分析第82-83页
        3.3.3 修饰电极的表面结构分析第83-84页
        3.3.4 ERGO/SPCE的电化学特性第84-88页
        3.3.5 对重金属离子的检测第88-91页
    3.4 结论第91-93页
第四章 基于纳米多孔金电极的水产品重金属汞离子传感器第93-112页
    4.1 引言第93-94页
    4.2 实验部分第94-98页
        4.2.1 仪器与试剂第94-95页
        4.2.2 电极的制备第95-96页
        4.2.3 电化学测试第96-97页
        4.2.4 实际样品预处理第97页
        4.2.5 实际样品的测定第97-98页
    4.3 结果与讨论第98-111页
        4.3.1 纳米多孔金电极的形成过程第98-99页
        4.3.2 形貌分析第99-101页
        4.3.3 电化学性能分析第101-103页
        4.3.4 纳米金孔电极对Hg~(2+)的分析第103-106页
        4.3.5 硫醇化纳米金孔电极对Hg~(2+)的分析第106-109页
        4.3.6 干扰性分析第109-110页
        4.3.7 再现性分析第110页
        4.3.8 实际样品检测第110-111页
    4.4 结论第111-112页
第五章 基于电化学沉积ERGO/AuNPs薄膜的水产品亚硝酸盐传感器第112-132页
    5.1 引言第112-113页
    5.2 实验部分第113-115页
        5.2.1 仪器与试剂第113-114页
        5.2.2 电极的制备第114页
        5.2.3 电化学测试第114-115页
        5.2.4 实际样品检测第115页
    5.3 结果与讨论第115-130页
        5.3.1 ERGO/AuNPs的电化学沉积第115-117页
        5.3.2 表面形貌分析第117-118页
        5.3.3 电化学性能分析第118-120页
        5.3.4 亚硝酸盐在电极表面的电化学氧化行为第120-124页
        5.3.5 参数的优化第124-127页
        5.3.6 对亚硝酸盐的检测结果第127-130页
    5.4 结论第130-132页
第六章 基于介电泳组装CGR/AuNPs薄膜的水产品致病菌传感器第132-150页
    6.1 引言第132-134页
    6.2 实验部分第134-138页
        6.2.1 试剂与仪器第134-136页
        6.2.2 免疫传感器的制备第136-137页
        6.2.3 致病菌的培养与计数第137页
        6.2.4 电化学测试第137页
        6.2.5 致病菌检测第137-138页
        6.2.6 实际样品的前处理第138页
    6.3 结果与讨论第138-148页
        6.3.1 形貌分析第138-140页
        6.3.2 成分分析第140页
        6.3.3 电化学性能表征第140-143页
        6.3.4 实验条件的优化第143-145页
        6.3.5 电化学阻抗法检测单增李斯特菌第145-148页
    6.4 结论第148-150页
第七章 结论与展望第150-154页
    7.1 主要研究结论第150-152页
    7.2 主要创新点第152页
    7.3 进一步研究展望第152-154页
参考文献第154-185页
作者简介第185-187页

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