中文摘要 | 第1-9页 |
英文摘要 | 第9-13页 |
第一章 化学修饰电极在分析中的应用及研究进展 | 第13-30页 |
§1化学修饰电极 | 第13页 |
§2化学修饰电极的制备和类型 | 第13-15页 |
1. 共价键合型修饰电极 | 第14页 |
2. 吸附型修饰电极 | 第14页 |
3. 聚合型修饰电极 | 第14-15页 |
§3化学修饰电极在分析化学中的应用 | 第15-16页 |
§4化学修饰电极的研究进展 | 第16-23页 |
一. 超微修饰电极 | 第16-17页 |
二. 生物电分析 | 第17-18页 |
三. 纳米材料修饰电极 | 第18-23页 |
1. 纳米材料概述及作为修饰电极材料的应用 | 第18页 |
2. 碳纳米管 | 第18-23页 |
2.1 碳纳米管的结构 | 第19页 |
2.2 纳米管的性能和应用 | 第19-21页 |
2.3 碳纳米管在电分析化学中的应用 | 第21-23页 |
§5化学修饰电极在滴定分析中的应用 | 第23-24页 |
§6研究课题的提出 | 第24-26页 |
参考文献 | 第26-30页 |
第二章 碳纳米管修饰电极在分析化学中的应用研究 | 第30-62页 |
§1碳纳米管修饰电极线性扫描溶出伏安法测定黄嘌呤 | 第30-42页 |
一、 实验部分 | 第30-31页 |
1.1 仪器与试剂 | 第30-31页 |
1.2 碳纳米管修饰电极的制备 | 第31页 |
1.3 电化学实验 | 第31页 |
二、 结果与讨论 | 第31-41页 |
2.1 纯化后碳纳米管的形貌 | 第31-32页 |
2.2 碳纳米管的电化学性质 | 第32-33页 |
2.3 黄嘌呤的电化学行为 | 第33-38页 |
2.4 黄嘌呤的溶出伏安分析 | 第38-41页 |
2.5 黄嘌呤的氧化机理 | 第41页 |
参考文献 | 第41-42页 |
§2碳纳米管修饰电极线性扫描溶出伏安法测定6-苄氨基嘌呤 | 第42-52页 |
一. 实验部分 | 第42-43页 |
1.1 仪器与试剂 | 第42-43页 |
1.2 碳纳米管修饰电极的制备 | 第43页 |
1.3 电化学实验 | 第43页 |
二. 结果与讨论 | 第43-51页 |
参考文献 | 第51-52页 |
§3碳纳米管和Cu~(2+)对亚硝酸根催化还原的协同作用研究 | 第52-62页 |
一. 实验部分 | 第52-53页 |
1.1 仪器与试剂 | 第52-53页 |
1.2 碳纳米管修饰电极的制备 | 第53页 |
1.3 实验方法 | 第53页 |
二. 结果与讨论 | 第53-61页 |
2.1 NO_2~-在碳纳米管修饰电极上的伏安特性 | 第53-54页 |
2.2 Cu(Ⅱ)对碳纳米管催化NO_2~-还原的增强作用 | 第54-59页 |
2.3 NO_2~-含量的测定 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-62页 |
第三章 化学修饰电极在库仑滴定分析茄尼醇中的应用研究 | 第62-78页 |
§1涂层型修饰电极在库仑滴定分析茄尼醇中的应用研究 | 第62-71页 |
一. 实验部分 | 第62-63页 |
1.1 仪器与试剂 | 第62-63页 |
1.2 DAMZS的合成 | 第63页 |
1.3 修饰电极的制备 | 第63页 |
1.4 实验步骤 | 第63页 |
二. 结果与讨论 | 第63-70页 |
参考文献 | 第70-71页 |
§2导电聚合物型修饰电极在库仑滴定分析茄尼醇中的应用研究 | 第71-77页 |
一 实验部分 | 第71-73页 |
1.1 试剂和药品 | 第72页 |
1.2 修饰电极的制备 | 第72页 |
1.3 实验步骤 | 第72-73页 |
二. 结果与讨论 | 第73-77页 |
2.1 修饰电极的表征 | 第73-75页 |
2.2 修饰电极用于库仑滴定分析茄尼醇中的指示电极 | 第75-76页 |
2.3 修饰条件的优化 | 第76页 |
2.4 样品分析 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-78页 |
读研期间发表的论文 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |