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基于聚芳醚酮高分子聚合物的纳米金属粒子电化学传感器的制备及其应用

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 文献综述第13-39页
    1.1 电化学传感器概述第13-15页
        1.1.1 电化学传感器的特点第13-14页
        1.1.2 电化学传感器仪器的介绍第14页
        1.1.3 电极过程第14-15页
    1.2 化学修饰电极电化学传感器概述第15-19页
        1.2.1 化学修饰电极传感器的分类第15-16页
        1.2.2 化学修饰电极传感器的应用第16-19页
    1.3 纳米金属粒子概述第19-23页
        1.3.1 纳米金属粒子的特性第20-21页
        1.3.2 纳米金属粒子的制备方法第21-22页
        1.3.3 纳米金属粒子的应用第22-23页
    1.4 磺化聚芳醚酮概述第23-25页
        1.4.1 磺化聚芳醚酮的特性第23-24页
        1.4.2 磺化聚芳醚酮在电极修饰电化学传感器中的应用第24-25页
    1.5 修饰电极电化学传感器联用流动分离系统第25-26页
        1.5.1 电化学检测的优点第25页
        1.5.2 修饰电极电化学传感器在色谱分析中的应用第25-26页
    1.6 本论文研究的内容和目的第26页
    参考文献第26-39页
第二章 纳米镍粒子/磺化聚芳醚酮修饰电极电化学传感器的制备及其应用于人体血糖的测定第39-60页
    2.1 引言第39-40页
    2.2 实验部分第40-41页
        2.2.1 仪器和试剂第40-41页
        2.2.2 修饰电极的制备第41页
    2.3 结果和讨论第41-54页
        2.3.1 电极表征第41-49页
        2.3.2 恒电位下葡萄糖的测定第49-52页
        2.3.3 干扰实验第52-53页
        2.3.4 实际样品的测定第53-54页
    2.4 结论第54页
    参考文献第54-60页
第三章 纳米铜粒子/磺化聚芳醚酮修饰电极电化学传感器的制备及其应用于消毒液中H_2O_2的测定第60-77页
    3.1 引言第60-61页
    3.2 实验部分第61-62页
        3.2.1 仪器和试剂第61页
        3.2.2 修饰电极的制备第61-62页
    3.3 结果和讨论第62-73页
        3.3.1 电极表征第62-66页
        3.3.2 CuNPs-SPAEK/GCE修饰电极对H_2O_2的催化还原第66-69页
        3.3.3 i-t曲线法测定样品中的H_2O_2的浓度第69-71页
        3.3.4 实际样品中H_2O_2浓度的测定第71-73页
    3.4 结论第73页
    参考文献第73-77页
第四章 纳米镍-碳纳米管复合物/磺化聚芳醚酮修饰电极电化学传感器的制备及其应用于流动体系中糖类物质的电化学测定第77-92页
    4.1 引言第77-79页
    4.2 实验部分第79-81页
        4.2.1 仪器与试剂第79页
        4.2.2 色谱条件第79-80页
        4.2.3 修饰电极的制备第80页
        4.2.4 溶液配制第80-81页
    4.3 结果与讨论第81-88页
        4.3.1 NiNPs-CNT/SPAEK/GCE修饰电极的表征第81-82页
        4.3.2 NiNPs-CNT/SPAEK/GCE修饰电极对还原糖化合物的电催化氧化第82-83页
        4.3.3 色谱电化学条件的选择第83-84页
        4.3.4 色谱分析及线性范围、检出限和重现性第84-86页
        4.3.5 实际样品分析及加标回收率第86-88页
    4.4 结论第88-89页
    参考文献第89-92页
结束语第92-94页
硕士期间发表的主要论文第94-95页
致谢第95页

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