首页--生物科学论文--植物学论文--植物生物化学论文--植物次生物质论文--生物碱论文--植物激素论文

碳纳米管复合电极对植物激素的电化学检测研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
英文缩略表第9-10页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 植物激素概述第10页
    1.2 植物激素的作用及分类第10-14页
        1.2.1 生长素第10-11页
        1.2.2 细胞分裂素第11-12页
        1.2.3 赤霉素第12页
        1.2.4 脱落酸第12页
        1.2.5 乙烯第12页
        1.2.6 油菜素甾醇类第12-13页
        1.2.7 水杨酸类第13页
        1.2.8 茉莉酸类第13页
        1.2.9 植物激素间的相互作用第13-14页
    1.3 植物激素的检测第14-15页
        1.3.1 生物法第14页
        1.3.2 光谱法第14-15页
        1.3.3 色谱法第15页
        1.3.4 毛细管电泳方法第15页
    1.4 电化学分析第15-16页
    1.5 电化学修饰电极第16-18页
        1.5.1 修饰材料第16-17页
        1.5.2 修饰电极的制备方法第17-18页
    1.6 国内外对植物激素的电化学检测第18-19页
        1.6.1 国内的研究进展第19页
        1.6.2 国外的研究进展第19页
    1.7 论文的研究思路与研究内容第19-21页
        1.7.1 研究思路第19-20页
        1.7.2 研究内容第20-21页
第二章 实验部分第21-24页
    2.1 实验试剂及仪器第21-22页
        2.1.1 主要试剂第21-22页
        2.1.2 主要仪器第22页
    2.2 实验过程第22-24页
        2.2.1 PBS溶液的配置第22页
        2.2.2 电极的预处理第22页
        2.2.3 制备修饰电极第22页
        2.2.4 组装仪器装置第22-23页
        2.2.5 修饰电极材料性能的表征第23页
        2.2.6 电化学检测实验第23-24页
第三章 CMC-MMT-SWCNT/GCE对IAA和SA同时电化学检测第24-41页
    3.1 引言第24-25页
    3.2 实验部分第25-26页
        3.2.1 化学药品及试剂第25页
        3.2.2 实验设备第25页
        3.2.3 修饰电极的制备第25-26页
        3.2.4 实验方法第26页
    3.3 结果与讨论第26-40页
        3.3.1 CMC-SWCNT-MMT膜的表面形态第26-27页
        3.3.2 CMC-SWCNT-MMT膜的红外光谱图第27-28页
        3.3.3 CMC-SWCNT-MMT修饰电极的稳定性第28-29页
        3.3.4 CMC-SWCNT-MM/GCE的有效表面积第29-30页
        3.3.5 CMC-SWCNT-MM/GCE的吸附能力第30-31页
        3.3.6 CMC-SWCNT-MM/GCE的电化学性能第31-32页
        3.3.7 IAA和SA的电化学行为第32-33页
        3.3.8 连续的CVs对IAA或SA的影响第33-34页
        3.3.9 扫速的影响第34-35页
        3.3.10 pH的影响第35-36页
        3.3.11 同时检测微量的IAA和SA第36-38页
        3.3.12 传感电极的稳定性第38-39页
        3.3.13 传感电极的干扰分析第39-40页
    3.4 小结第40-41页
第四章 MWCNT/GCE对 6-苄氨基嘌呤的电化学检测与机理研究第41-55页
    4.1 引言第41-42页
    4.2 实验部分第42页
        4.2.1 电化学检测第42页
        4.2.2 实际样品中检测 6-BAP第42页
    4.3 结果与讨论第42-53页
        4.3.1 6-BAP的受pH控制的伏安行为第42-43页
        4.3.2 扫速的影响第43-44页
        4.3.3 pH的影响第44-45页
        4.3.4 6-BAP的酸碱解离平衡第45-46页
        4.3.5 6-BAP的电化学氧化机理第46-50页
        4.3.6 6-BAP的伏安检测第50-51页
        4.3.7 电极的稳定性第51页
        4.3.8 干扰分析第51-53页
        4.3.9 样品分析第53页
    4.4 结论第53-55页
第五章 HNTs-MWCNT/GCE对MH和KT的同时DPV检测第55-64页
    5.1 引言第55页
    5.2 实验部分第55-56页
        5.2.1 化学药品及试剂第55-56页
        5.2.2 电化学检测第56页
        5.2.3 实际样品中检测MH和KT第56页
    5.3 结果与讨论第56-63页
        5.3.1 修饰电极的电化学表征第56-57页
        5.3.2 MH与KT的电化学行为第57-58页
        5.3.3 MH和KT的连续CVs的影响第58页
        5.3.4 扫速的影响第58-59页
        5.3.5 pH的影响第59-60页
        5.3.6 微量MH和KT的同时检测第60-61页
        5.3.7 传感电极的稳定性第61页
        5.3.8 传感电极的干扰分析第61-63页
        5.3.9 样品分析第63页
    5.4 小结第63-64页
第六章 结论与展望第64-66页
    6.1 结论第64页
    6.2 创新点第64-65页
    6.3 展望第65-66页
参考文献第66-77页
攻读硕士学位期间的研究成果第77-78页
致谢第78页

论文共78页,点击 下载论文
上一篇:电网升级改造混合量子进化算法规划方法
下一篇:哈尔滨电机厂水轮发电机组研发项目风险识别与评估