首页--数理科学和化学论文--化学论文--分析化学论文

汞离子的比率型电化学传感和荧光增强分析

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-31页
    1.1 汞离子的研究意义第12页
    1.2 汞离子的分析方法第12-22页
        1.2.1 电感耦合等离子体质谱法第12-13页
        1.2.2 原子吸收和发射方法第13页
        1.2.3 比色法第13-16页
        1.2.4 电化学方法第16-19页
        1.2.5 荧光方法第19-22页
    1.3 电化学传感器第22-26页
        1.3.1 概念与原理第22页
        1.3.2 结构与特点第22-26页
    1.4 荧光探针第26-30页
        1.4.1 原理第26-27页
        1.4.2 特点第27-28页
        1.4.3 应用第28-30页
    1.5 本文的研究第30-31页
        1.5.1 研究目的与内容第30页
        1.5.2 创新性第30-31页
第二章 超灵敏比率型电化学探针检测和去除溶液中的汞离子第31-52页
    2.1 前言第31-32页
    2.2 实验试剂和仪器第32页
    2.3 实验步骤第32-35页
        2.3.1 配体Phenyl thiourea (PT)的合成第32-33页
        2.3.2 玻碳电极的预处理第33页
        2.3.3 三维纳米金界面的构筑第33-34页
        2.3.4 三维纳米金电极的功能化第34-35页
    2.4 结果与讨论第35-51页
        2.4.1 原位电沉积金的形貌表征第35页
        2.4.2 GC/Au电极的X射线衍射光谱(XRD)研究第35-36页
        2.4.3 AuNS的形貌表征第36-38页
        2.4.4 PT的核磁共振和质谱表征第38-40页
        2.4.5 电极修饰过程的XPS表征第40-42页
        2.4.6 GC/HD/AuNS/PT+MB电极的电化学性质第42页
        2.4.7 PT与Hg~(2+)反应产物的质谱表征第42-43页
        2.4.8 GC/HD/AuNS/PT+MB电极对Hg~(2+)吸附变化第43-44页
        2.4.9 GC/HD/PT+MB电极对Hg~(2+)的响应和GC/HD/AuNS/PT+MB电极对Hg~(2+)的响应对比实验第44页
        2.4.10 工作电极(GC/HD/AuNS/PT+MB)对不同Hg~(2+)浓度的分析性能第44-45页
        2.4.11 GC/HD/AuNS/PT+MB电极对Hg~(2+)测定的重现性第45-46页
        2.4.12 GC/HD/AuNS/PT+MB电极的选择性实验第46-48页
        2.4.13 GC/HD/AuNS/PT+MB电极对环境水样的检测第48页
        2.4.14 GC/HD/AuNS/PT+MB电极对环境斑马鱼的检测第48-49页
        2.4.15 GC/HD/AuNS/PT+MB电极对溶液中Hg~(2+)的移除第49-51页
    2.5 本章小结第51-52页
第三章 基于金纳米棒荧光增强检测汞离子第52-72页
    3.1 引言第52页
    3.2 实验试剂和仪器第52-53页
    3.3 实验步骤第53-56页
        3.3.1 银纳米颗粒的制备第53页
        3.3.2 AgNPs表面SiO_2的包覆(AgNPs@SiO_2)第53页
        3.3.3 AgNPs@SiO_2@Dye的合成第53页
        3.3.4 AuNRs的制备第53-54页
        3.3.5 调控AuNRs与探针之间的距离第54-55页
            3.3.5.1 AuNRs表面SiO_2的包覆(AuNRs@SiO_2)第54页
            3.3.5.2 AuNRs通过静电作用层层自组装第54-55页
        3.3.6 AuNRs@SiO_2@Dye的合成第55页
        3.3.7 新型荧光探针的合成第55-56页
        3.3.8 实现AuNRs-荧光增强探针的制备第56页
    3.4 结果与讨论第56-71页
        3.4.1 AgNPs的形貌表征第56页
        3.4.2 AgNPs的光谱吸收第56-57页
        3.4.3 AgNPs@SiO_2的形貌表征和光谱吸收第57-59页
        3.4.4 AgNPs@SiO_2@Dye的荧光增强效果第59-60页
        3.4.5 不同长径比的AuNRs的形貌表征第60-61页
        3.4.6 不同长径比AuNRs的紫外光谱吸收第61-62页
        3.4.7 基于荧光增强实验的AuNRs形貌表征和紫外光谱表征第62-63页
        3.4.8 AuNRs@SiO_2的光谱吸收和AuNRs@SiO_2@Dye的荧光增强效果第63-65页
        3.4.9 AuNRs的层层自组装紫外光谱表征第65页
        3.4.10 新型荧光探针和AuNRs层层自组装Zeta电位的表征第65-66页
        3.4.11 AuNRs-荧光增强探针的光谱表征第66-67页
        3.4.12 AuNRs-荧光增强探针的增强效果第67页
        3.4.13 荧光增强效果最佳的距离尺寸表征第67-68页
        3.4.14 AuNRs-荧光增强探针对Hg~(2+)的性能分析第68-69页
        3.4.15 AuNRs-荧光增强探针的选择性实验第69-71页
    3.5 本章小结第71-72页
第四章 结论第72-73页
    4.1 结论第72页
    4.2 进一步工作的方向第72-73页
参考文献第73-80页
作者在学期间所取得的科研成果第80-81页
致谢第81页

论文共81页,点击 下载论文
上一篇:金簇/碳点荧光纳米探针的制备及其在分析检测中的应用
下一篇:沉积物与盐度对典型抗生素的斑马鱼生物有效性影响研究