摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
英文缩略表 | 第9-10页 |
实验中使用的主要试剂 | 第10页 |
实验中使用的主要仪器 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 生物炭综述与性质 | 第11-13页 |
1.1.1 生物炭综述 | 第11-12页 |
1.1.2 生物炭的基本理化性质 | 第12-13页 |
1.2 生物炭的传统应用 | 第13-15页 |
1.2.1 土壤改良剂 | 第13页 |
1.2.2 肥料缓释载体 | 第13-14页 |
1.2.3 环境污染修复 | 第14页 |
1.2.4 生物炭的副产品 | 第14-15页 |
1.3 生物炭的新应用 | 第15-17页 |
1.3.1 电化学应用 | 第15-16页 |
1.3.2 燃料 | 第16-17页 |
1.3.3 养殖业 | 第17页 |
1.4 国内外对BC研究进展 | 第17页 |
1.5 论文研究思路和研究内容 | 第17-21页 |
1.5.1 研究思路 | 第17-19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19-21页 |
第二章 水可分散晚松生物炭的制备及其对Cd~(2+)传感应用 | 第21-31页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验部分 | 第21-22页 |
2.2.1 制备生物炭 | 第21页 |
2.2.2 分散生物炭 | 第21-22页 |
2.2.3 修饰电极的制备 | 第22页 |
2.2.4 实验测量 | 第22页 |
2.3 结果与讨论 | 第22-30页 |
2.3.1 MMT-CMC-BC水分散性 | 第22-23页 |
2.3.2 MMT-CMC-BC膜的表面形貌 | 第23页 |
2.3.3 红外光谱分析 | 第23-24页 |
2.3.4 优化实验参数 | 第24-27页 |
2.3.5 线性范围 | 第27-28页 |
2.3.6 MMT-CMC-BC修饰电极的稳定性 | 第28-29页 |
2.3.7 干扰因素 | 第29页 |
2.3.8 实际应用 | 第29-30页 |
2.4 小结 | 第30-31页 |
第三章 晚松生物炭在修饰电极Pb~(2+)传感及其它应用 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-33页 |
3.2.1 生物炭的制备 | 第31页 |
3.2.2 制备微/纳米生物炭 | 第31-32页 |
3.2.3 制备水分散生物炭 | 第32页 |
3.2.4 制备修饰电极 | 第32页 |
3.2.5 电化学测试 | 第32页 |
3.2.6 抑菌活性测试 | 第32页 |
3.2.7 燃烧特性 | 第32-33页 |
3.2.8 吸附特性 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-42页 |
3.3.1 水分散处理 | 第33-34页 |
3.3.2 表面形貌分析 | 第34-36页 |
3.3.3 生物炭的结构分析 | 第36-37页 |
3.3.4 X射线衍射分析 | 第37页 |
3.3.5 电极修饰材料对Pb~(2+)的传感应用 | 第37-40页 |
3.3.6 固体燃料替代煤炭 | 第40-41页 |
3.3.7 抑菌试验 | 第41-42页 |
3.3.8 吸附实验 | 第42页 |
3.4 小结 | 第42-43页 |
第四章 白云石/竹炭复合材料修饰电极电化学检测农产品样品噻虫嗪含量 | 第43-53页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 实验部分 | 第43-44页 |
4.2.1 竹炭的制备 | 第43-44页 |
4.2.2 材料加工及复合 | 第44页 |
4.2.3 制备修饰电极 | 第44页 |
4.2.4 制备实际样品 | 第44页 |
4.2.5 试验参数 | 第44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-51页 |
4.3.1 扫描电镜-能谱分析 | 第44-45页 |
4.3.2 红外光谱分析 | 第45-46页 |
4.3.3 XRD分析 | 第46-47页 |
4.3.4 优化实验条件 | 第47-49页 |
4.3.5 线性范围 | 第49-50页 |
4.3.6 修饰电极稳定性 | 第50页 |
4.3.7 干扰实验 | 第50-51页 |
4.3.8 实际样品检测 | 第51页 |
4.4 小结 | 第51-53页 |
第五章 结论与展望 | 第53-55页 |
5.1 结论 | 第53页 |
5.2 创新点 | 第53-54页 |
5.3 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-67页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |