基于检测花旗松素的电化学传感器的构建与性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-11页
第1章绪论第11-22页
    1.1黄酮类化合物简介第11-12页
    1.2化学修饰电极的应用第12-14页
    1.3电极材料概述第14-20页
        1.3.1金属有机骨架化合物第14-16页
        1.3.2二硫化钼第16-17页
        1.3.3层状双金属氢氧化物第17-19页
        1.3.4碳材料第19-20页
    1.4论文选题意义及研究内容第20-22页
第2章CNTs负载镍基金属有机骨架化合物对花旗松素的伏安传感性能研究第22-37页
    2.1前言第22页
    2.2实验部分第22-26页
        2.2.1试剂和仪器第22-24页
        2.2.2镍基金属有机骨架化合物和碳纳米管复合材料的制备第24-25页
        2.2.3材料表征第25页
        2.2.4磷酸盐缓冲溶液的配制第25-26页
        2.2.5修饰电极的制备第26页
        2.2.6花旗松素样品溶液的配备第26页
    2.3结果与讨论第26-36页
        2.3.1SEM和TEM表征第26-27页
        2.3.2XRD和FTIR表征第27-28页
        2.3.3EIS表征第28-29页
        2.3.4花旗松素在电极上的伏安行为研究第29-30页
        2.3.5电解质pH的影响第30-32页
        2.3.6反应机理探究第32-33页
        2.3.7饱和吸附量计算第33-34页
        2.3.8标准曲线和检测限第34-35页
        2.3.9重现性和稳定性第35-36页
        2.3.10实际样品分析第36页
    2.4本章小结第36-37页
第3章MoS2与功能化多孔碳复合材料对花旗松素的电化学传感性能研究第37-52页
    3.1前言第37-38页
    3.2实验部分第38-41页
        3.2.1试剂和仪器第38-39页
        3.2.2二硫化钼和多孔碳复合材料的制备第39-40页
        3.2.3材料表征第40页
        3.2.4修饰电极的制备第40页
        3.2.5电化学测量第40-41页
    3.3结果与讨论第41-51页
        3.3.1形貌和结构表征第41-43页
        3.3.2比表面积和孔径表征第43-44页
        3.3.3不同电极的电化学行为第44-45页
        3.3.4电解质pH优化第45-46页
        3.3.5扫描速率的影响第46-48页
        3.3.6计时电量分析第48-49页
        3.3.7检测范围和检测限第49-50页
        3.3.8实际应用性探究第50-51页
    3.4本章小结第51-52页
第4章层状双金属氢氧化物及其衍生物对花旗松素的电化学响应性能研究第52-63页
    4.1前言第52页
    4.2实验部分第52-53页
        4.2.1仪器和试剂第52-53页
        4.2.2锌钴双金属氢氧化物衍生MOF的制备第53页
        4.2.3材料表征第53页
        4.2.4修饰电极的制备第53页
    4.3结果与讨论第53-61页
        4.3.1结构和形貌分析第53-55页
        4.3.2电极表面的电化学行为第55-56页
        4.3.3不同扫描速率下的电极反应第56-57页
        4.3.4不同pH下的电极反应第57-58页
        4.3.5电极表面最大吸附量计算第58-59页
        4.3.6工作曲线第59-60页
        4.3.7实际样品检测第60页
        4.3.8重现性、稳定性及选择性第60-61页
    4.4本章小结第61-63页
结论第63-64页
参考文献第64-75页
致谢第75-76页
硕士学位攻读期间主要研究成果第76-77页
个人简历第77页

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