摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第12-29页 |
1 化学修饰电极的简介 | 第12-24页 |
·化学修饰电极的定义 | 第12-13页 |
·化学修饰电极的发展 | 第13页 |
·化学修饰电极的制备及类型 | 第13-17页 |
·化学修饰电极的预处理 | 第13-14页 |
·化学修饰电极的制备 | 第14-17页 |
·表征方法 | 第17-22页 |
·电化学表征方法 | 第17-19页 |
·光谱法 | 第19-20页 |
·波谱法——电子自旋共振(ESR) | 第20页 |
·表面分析能谱技术 | 第20-21页 |
·石英晶体微天平法 | 第21页 |
·显微镜法 | 第21-22页 |
·化学修饰电极在分析化学中的应用 | 第22-24页 |
·本论文的工作和意义 | 第24页 |
参考文献 | 第24-29页 |
第二章 钯纳米粒子/石墨烯/壳聚糖修饰电极同时测定抗坏血酸、多巴胺、尿酸 | 第29-48页 |
1 引言 | 第29-30页 |
2 实验 | 第30-32页 |
·仪器与测量 | 第30页 |
·试剂与溶液 | 第30页 |
·电极的准备和修饰 | 第30-32页 |
·石墨烯/壳聚糖复合材料的制备 | 第30-31页 |
·钯纳米粒子/石墨烯/壳聚糖修饰电极的制备 | 第31-32页 |
3 结果与讨论 | 第32-45页 |
·钯纳米粒子/石墨烯/壳聚糖修饰电极的表征 | 第32-33页 |
·钯纳米粒子扫描圈数对AA、DA和UA电化学行为的影响 | 第33页 |
·pH对AA、DA和UA电化学行为的影响 | 第33-35页 |
·AA、DA和UA分别的电催化氧化还原行为 | 第35-38页 |
·AA、DA和UA混合物的电化学行为 | 第38-40页 |
·扫速分别对AA、DA和UA的电化学行为的影响 | 第40-42页 |
·同时测定AA、DA和UA | 第42-45页 |
·稳定性和重现性 | 第45页 |
4 结论 | 第45页 |
参考文献 | 第45-48页 |
第三章 基于三维石墨烯/多壁碳纳米管/8MIMPF_6纳米复合材料修饰电极同时电化学测定对苯二酚和邻苯二酚 | 第48-67页 |
1 前言 | 第48-49页 |
2 实验部分 | 第49-51页 |
·仪器与试剂 | 第49-50页 |
·实验过程 | 第50-51页 |
·石墨烯的制备 | 第50页 |
·石墨烯/多壁碳纳米管/BMIMPF_6分散液的制备 | 第50页 |
·修饰电极石墨烯/多壁碳纳米管/BMIMPF_6的制备 | 第50-51页 |
3 结果和讨论 | 第51-62页 |
·GR和GR/MWCNTs的表征图 | 第51-52页 |
·对苯二酚和邻苯二酚分别在电极上的电化学行为 | 第52-53页 |
·对苯二酚和邻苯二酚的混合液在电极上的电化学行为 | 第53-55页 |
·实验条件的选择 | 第55-59页 |
·pH的优化 | 第55-56页 |
·扫速的影响 | 第56-58页 |
·BMIMPF_6的含量的优化 | 第58-59页 |
·同时检测HQ和CT的线性范围 | 第59-61页 |
·稳定性和重现性 | 第61页 |
·实际样品检测 | 第61-62页 |
4 结论 | 第62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
附录:硕士在读期间科研成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |