摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 电化学传感器 | 第9-11页 |
1.1.1 电化学传感器原理 | 第9页 |
1.1.2 电化学传感器的构建 | 第9-10页 |
1.1.3 电化学传感器分类 | 第10-11页 |
1.2 电化学传感器在农药残留检测中的应用 | 第11-12页 |
1.3 纳米材料及其在电化学传感中的应用 | 第12-15页 |
1.3.1 石墨烯 | 第12-13页 |
1.3.2 纳米金 | 第13-14页 |
1.3.3 碳量子点 | 第14-15页 |
1.4 二硫化钼及其纳米复合材料在电化学传感中的应用 | 第15-22页 |
1.4.1 二硫化钼简介及其结构 | 第15-16页 |
1.4.2 二硫化钼的性质 | 第16-17页 |
1.4.3 二硫化钼纳米材料的制备 | 第17-20页 |
1.4.4 二硫化钼量子点 | 第20-21页 |
1.4.5 二硫化钼纳米复合材料在电化学传感器中的应用 | 第21-22页 |
1.5 本论文选题意义及主要研究内容 | 第22-25页 |
1.5.1 论文的选题意义 | 第22-23页 |
1.5.2 本论文的主要研究内容 | 第23-25页 |
第二章 基于石墨烯/二硫化钼电化学传感器的制备及应用研究 | 第25-38页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-28页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第26-27页 |
2.2.2 电极材料的制备 | 第27-28页 |
2.2.3 基于GR/MoS_2构建电化学传感器 | 第28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-37页 |
2.3.1 材料的表征 | 第28-29页 |
2.3.2 材料的电化学表征 | 第29-31页 |
2.3.3 不同修饰电极对多菌灵的电流响应 | 第31-32页 |
2.3.4 实验测试条件的优化 | 第32-35页 |
2.3.5 传感器对多菌灵的检测 | 第35-37页 |
2.4 结论 | 第37-38页 |
第三章 基于纳米金/二硫化钼电化学传感器的制备及应用研究 | 第38-49页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 实验部分 | 第38-40页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第39页 |
3.2.2 MoS_2的制备 | 第39页 |
3.2.3 基于AuNPs/MoS_2构建电化学传感器 | 第39-40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-47页 |
3.3.1 材料的表征 | 第40-41页 |
3.3.2 材料的电化学表征 | 第41-42页 |
3.3.3 不同修饰电极对多菌灵的电流响应 | 第42-43页 |
3.3.4 实验测试条件的优化 | 第43-45页 |
3.3.5 传感器对多菌灵的检测 | 第45-47页 |
3.4 结论 | 第47-49页 |
第四章 基于解磷定/二硫化钼量子点电化学传感器的制备及应用研究 | 第49-60页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 实验部分 | 第50-52页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第50-51页 |
4.2.2 MoS_2 QDs的制备 | 第51页 |
4.2.3 基于PAM/MoS_2 QDs构建电化学传感器 | 第51-52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-59页 |
4.3.1 材料的表征 | 第52-53页 |
4.3.2 不同修饰电极对对氧磷的电流响应 | 第53-55页 |
4.3.3 实验测试条件的优化 | 第55-57页 |
4.3.4 传感器对有机磷农药的检测 | 第57-59页 |
4.4 结论 | 第59-60页 |
第五章 基于碳量子点/二硫化钼乙酰胆碱酶传感器的制备及应用研究 | 第60-69页 |
5.1 引言 | 第60-61页 |
5.2 实验部分 | 第61-62页 |
5.2.1 仪器与试剂 | 第61页 |
5.2.2 电极材料的制备 | 第61-62页 |
5.2.3 基于C QDs/MoS_2构建乙酰胆碱酯酶(AChE)传感器 | 第62页 |
5.2.4 电化学测定 | 第62页 |
5.3 结果与讨论 | 第62-68页 |
5.3.1 材料的表征 | 第63-64页 |
5.3.2 AChE电化学传感器对OPs的电流信号响应 | 第64-65页 |
5.3.3 实验测试条件的优化 | 第65-66页 |
5.3.4 有机磷农药的测定 | 第66-68页 |
5.4 结论 | 第68-69页 |
第六章 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
硕士期间论文发表情况 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
作者简介 | 第80页 |