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金属纳米粒子/巯基化石墨烯复合材料在儿茶酚胺分析应用

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-13页
    一 功能化石墨烯第8-9页
    二 金属纳米材料在电化学传感器中的应用第9-11页
        1 金纳米粒子第9-10页
        2 双金属纳米粒子第10页
        3 金属纳米粒子在测定多巴胺和肾上腺素上的应用第10-11页
    三 本文选题意义及主要研究内容第11-13页
第二章 金纳米粒子/巯基化石墨烯修饰电极对多巴胺的电催化性能研究第13-24页
    一 引言第13页
    二 实验部分第13-15页
        1 仪器与试剂第13-14页
            1.1 仪器第13-14页
            1.2 试剂第14页
        2 修饰电极的制备第14-15页
    三 结果与讨论第15-23页
        1 比较不同电极上DA的行为第15页
        2 Au NPs/SH-GR/GCE对多巴胺测定条件的优化第15-20页
            2.1 沉积电位的影响第15-16页
            2.2 沉积时间的影响第16-17页
            2.3 滴涂量的影响第17页
            2.4 搅拌富集时间第17-18页
            2.5 p H影响第18-19页
            2.6 扫描速度第19-20页
        3 工作曲线和检出限第20页
        4 修饰电极的稳定性和重现性第20-22页
        5 干扰实验第22-23页
        6 实际样品的测定第23页
    四 结论第23-24页
第三章 金钴纳米粒子/巯基化石墨烯修饰电极选择性测定多巴胺的研究第24-39页
    一 引言第24页
    二 实验部分第24-26页
        1 仪器与试剂第24-25页
            1.1 仪器第24-25页
            1.2 试剂第25页
        2 修饰电极的制备第25-26页
        3 实验方法第26页
    三 结果与讨论第26-38页
        1 扫描电镜(SEM)分析第26-27页
        2 多巴胺在不同修饰电极上的电化学行为第27-28页
        3 测定条件的优化第28-35页
            3.1 沉积电位的选择第28-30页
            3.2 沉积时间的影响第30页
            3.3 滴涂量的影响第30-31页
            3.4 Co(N03)2 浓度的影响第31页
            3.5 SDBS浓度的影响第31-32页
            3.6 p H影响第32-33页
            3.7 搅拌富集时间的影响第33页
            3.8 扫描速度第33-35页
        4 线性范围与检出限第35页
        5 干扰实验第35-37页
        6 实际样品的测定第37-38页
    四 结论第38-39页
第四章 金钴纳米粒子/巯基化石墨烯复合膜修饰电极对肾上腺素的电催化行为的研究第39-46页
    一 引言第39页
    二 实验部分第39-40页
        1 仪器与试剂第39-40页
        2 修饰电极的制备第40页
    三 结果与讨论第40-44页
        1 EP在不同修饰电极上的电化学行为第40-41页
        2 EP测定条件的优化第41-42页
            2.1 p H的影响第41页
            2.2 搅拌富集时间的影响第41页
            2.3 扫描速度的影响第41-42页
        3 工作曲线和检出限第42-43页
        4 重复性和稳定性第43-44页
        5 血清样品测定第44页
    四 结论第44-46页
参考文献第46-52页
在校期间的研究成果及发表的论文第52-53页
致谢第53页

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