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杂多酸在阳极氧化铝膜/玻碳电极上电化学性质及应用研究

目 录第5-9页
第一章 文献综述第9-65页
    第一节 多酸金属氧酸盐研究发展概况第9-21页
        1.1 多酸金属氧酸盐概述第9-10页
        1.2 多酸金属氧酸盐结构第10-13页
        1.3 有机无机纳米杂化材料第13-18页
        1.4 杂多化合物修饰电极第18-21页
    第二节 纳米材料研究现状第21-32页
        2.1 纳米材料的概念第21-22页
        2.2 纳米材料的特殊性质和表征技术第22-24页
        2.3 纳米材料的应用第24-25页
        2.4 多孔阳极氧化铝第25-32页
            2.4.1 多孔阳极氧化铝概述第25-26页
            2.4.2 多孔阳极氧化铝模板的特点及结构特征第26-28页
            2.4.3 多孔阳极氧化铝模板的制备方法第28-29页
            2.4.4 多孔阳极氧化铝模板的应用第29-32页
    第三节 电化学环境分析中的应用第32-42页
        3.1 环境分析发展状况第32-33页
        3.2 电化学方法分析环境污染物第33-40页
            3.2.1 电位法第33-35页
            3.2.2 电流法第35-36页
            3.2.3 溶出分析法第36-40页
        3.3 化学修饰电极在环境分析中的应用第40-42页
    第四节 论文选题的意义第42-65页
第二章 阳极氧化铝膜修饰的杂多酸-聚吡咯纳米粒子玻碳电极的制备和电化学性质研究第65-91页
    1 引言第65-67页
    2 实验部分第67-68页
        2.1 试剂第67页
        2.2 仪器第67-68页
        2.3 PMo12-PPY/AGCE修饰电极的制备第68页
        2.4 PMo12-PPY/GCE修饰电极的制备第68页
    3 结果和讨论第68-83页
        3.1 阳极氧化铝膜的制备和表征第68-70页
            3.1.1 阳极氧化铝膜的制备第68-69页
            3.1.2 阳极氧化铝膜的表征第69-70页
        3.2 PMo12-PPY/AGCE的制备第70-71页
        3.3 PMo12-PPY/AGCE和PMo12-PPY/GCE表面形貌的对比第71-73页
        3.4 PMo12-PPY/AGCE和PMo12-PPY/GCE电化学行为第73-80页
            3.4.1 PMo12-PPY/AGCE和PMo12-PPY/GCE电化学行为的对比第73-76页
            3.4.2 模板厚度的影响第76-77页
            3.4.3 pH和硫酸浓度对修饰电极电化学行为的影响第77-80页
        3.5 PMo12-PPY/AGCE的电催化性质第80-83页
    4 结论第83-91页
第三章 高灵敏度的杂多酸纳米粒子修饰电极在环境电分析中的应用第91-112页
    1 引言第91-94页
    2 实验部分第94页
    3 结果和讨论第94-107页
        3.1 电极的稳定性和重现性第95-97页
        3.2 电解质酸度对修饰电极催化的影响第97-100页
        3.3 去掉AAO膜的PMo-PPY纳米粒子修饰电极对NO2-的催化第100-101页
        3.4 修饰电极对NO2-还原反应的催化作用第101-103页
            3.4.1 最佳工作电位的选择第101-102页
            3.4.2 PMo12-PPY/AGCE和PMo12-PPY/GCE对NO2-催化行为对比第102-103页
        3.5 PMo12-PPY/AGCE测定NO2-的性能第103-105页
        3.6 干扰离子的影响第105-106页
        3.7 环境样品中亚硝酸根的测定第106-107页
    4 结论第107-112页
第四章 PMo12-PPY/AGCE的电化学交流阻抗研究和对儿茶酚及对苯二酚的催化第112-124页
    1 引言第112-113页
    2 实验部分第113-114页
        2.1 试剂第114页
        2.2 仪器第114页
        2.3 PMo12-PPY/AGCE修饰电极的制备第114页
    3 结果和讨论第114-121页
        3.1 裸玻碳电极与有AAO的裸玻碳电极的电化学交流阻抗第114-116页
        3.2 PMo-PPY/AGCE和PMo-PPY/GCE电极电化学交流阻抗第116-119页
        3.3 杂多酸纳米粒子修饰电极对儿茶酚及对苯二酚的催化第119-121页
    4 结论第121-124页
第五章 玻碳电极及AAO玻碳电极在硅钨杂多酸溶液中的电化学性质及电催化的对比第124-139页
    1 引言第124-125页
    2 实验部分第125-126页
    3 结果和讨论第126-136页
        3.1 GCE及AAO/GCE在硅钨杂多酸溶液中的电化学行为比较第126-129页
        3.2 在AAO/GCE上溶液pH对硅钨杂多酸电化学行为的影响第129-130页
        3.3 AAO的阻挡层对硅钨杂多酸溶液中的电化学行为的影响第130-131页
        3.4 用计时库仑法测定吸附量第131-133页
        3.5 AAO/GCE在SiW12O404-酸性溶液中对亚硝酸根及溴酸根的催化第133-136页
    4 结论第136-139页
第六章 新有机-无机杂多酸的溶液及其修饰电极的电化学性质及电催化性质的研究第139-151页
    1 引言第139-140页
    2 实验部分第140页
        2.1 药品第140页
        2.2 仪器第140页
        2.3 [Bu4N][Ni(pph3)2]PW11O39凝胶膜修饰电极的制备第140页
    3 结果和讨论第140-148页
        3.1 新有机-无机杂多酸的溶液与其修饰电极电化学行为对比第141-146页
        3.2 pH对有机-无机杂多酸溶液电化学行为的影响第146-147页
        3.3 新有机-无机杂多酸的溶液与其修饰电极电催化对比第147-148页
    4 结论第148-151页
中文摘要第151-154页
英文摘要第154页
博士期间发表的论文第158-160页
致谢第160-161页

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