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自组装膜伏安行为的研究及表面活性剂的影响

中文摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-31页
 §1 自组装膜简介第11-15页
  1.1 自组装膜的结构和特点第11-12页
  1.2 自组装膜的形成机理第12-13页
  1.3 自组装膜的研究方法第13-14页
   (1) 循环伏安法第13页
   (2) 电化学交流阻抗法第13-14页
   (3) 石英晶体微天平第14页
   (4) 微分电容技术第14页
   (5) 光谱电化学第14页
  1.4 自组装膜在电分析化学中的应用第14-15页
 §2 表面活性剂简介第15-22页
  2.1 表面活性剂的分子结构特点第16-17页
   2.1.1 传统表面活性剂第16页
   2.1.2 Gemini表面活性剂第16-17页
  2.2 表面活性剂的性质第17-19页
  2.3 表面活性剂在固—液界面的吸附第19-20页
   2.3.1 表面活性剂的吸附模式第19-20页
   2.3.2 影响表面活性剂吸附的因素第20页
  2.4 表面活性剂的应用第20-22页
   2.4.1 纳米材料制备第20-21页
   2.4.2 分子器件第21页
   2.4.3 三次采油第21页
   2.4.4 环境科学第21页
   2.4.5 生命科学第21-22页
   2.4.6 医药科学第22页
 §3 本论文的立题思想和主要内容第22-24页
 参考文献第24-31页
第二章 Gemini阳离子表面活性剂在十二烷基硫醇修饰金电极上吸附的电化学研究第31-44页
 一、引言第31-32页
 二、实验部分第32-33页
  2.1 实验试剂第32页
  2.2 实验仪器与方法第32页
  2.3 修饰金电极(DDT/Au)的制备第32-33页
 三、结果与讨论第33-40页
  3.1 接触角第33页
  3.2 Gemini表面活性剂存在下的伏安行为第33-34页
  3.3 DDT膜和Gemini表面活性剂之间的相互作用第34-35页
  3.4 Gemini表面活性剂浓度的影响第35-37页
  3.5 不同Gemini表面活性剂的影响第37-38页
  3.6 计时库仑分析第38-39页
  3.7 交流阻抗分析第39-40页
 四、本章结论第40-41页
 参考文献第41-44页
第三章 2-(4-巯基苯基)-硫醚自组装膜的电化学行为及Gemini表面活性剂的影响第44-58页
 一、引言第44-45页
 二、实验部分第45-46页
  2.1 实验试剂第45页
  2.2 实验仪器第45页
  2.3 TBBT/Au电极的制备第45-46页
  2.4 实验方法第46页
 三、结果与讨论第46-55页
  3.1 TBBT修饰金电极的伏安行为第46-48页
  3.2 Gemini表面活性剂对MB氧化还原行为的影响第48-52页
  3.3 石英晶体微天平第52-53页
  3.4 交流阻抗第53-55页
 四、本章结论第55页
 参考文献第55-58页
第四章 对氨基苯硫酚在金电极上的电聚合第58-70页
 一、引言第58页
 二、实验部分第58-59页
  2.1 实验试剂第58-59页
  2.2 实验仪器第59页
  2.3 电极的处理第59页
  2.4 实验方法第59页
 三、结果与讨论第59-67页
  3.1 PATP的循环伏安行为第59-60页
  3.2 PATP的电聚合现象第60-63页
  3.3 PATP的电聚合机理第63-66页
  3.4 表面活性剂的影响第66页
  3.5 PATP聚合膜的电催化作用第66-67页
 四、本章结论第67-68页
 参考文献第68-70页
第五章 肾上腺素在碳纳米管修饰玻碳电极以及活化的玻碳电极上的伏安行为的研究及其测定第70-80页
 一、引言第70-71页
 二、实验部分第71-72页
  2.1 实验试剂第71页
  2.2 实验仪器第71-72页
  2.3 MWNT的纯化第72页
  2.4 电极的制备第72页
  2.5 实验方法第72页
 三、结果与讨论第72-77页
  3.1 活化的玻碳电极和CNT/GCE的电化学表征第72-74页
  3.2 肾上腺素的电化学响应第74-75页
  3.3 计时库仑分析第75页
  3.4 pH值的影响第75-76页
  3.5 富集时间和富集电位的影响第76页
  3.6 扫描速度的影响第76-77页
  3.7 碳纳米管量的影响第77页
  3.8 工作曲线第77页
  3.9 应用第77页
 四、本章结论第77-78页
 参考文献第78-80页
附录第80-81页
致谢第81页

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