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嵌入式超薄碳糊电极的构建和应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 综述第11-19页
    1.1 化学修饰碳糊电极(CMCPE)第11-15页
        1.1.1 碳糊电极第12页
        1.1.2 修饰电极第12-13页
        1.1.3 修饰剂的种类第13-15页
    1.2 化学修饰碳糊电极的运用第15-17页
        1.2.1 食品分析第15-16页
        1.2.2 生物分析第16页
        1.2.3 药物分析第16-17页
        1.2.4 环境分析第17页
    1.3 本文的立题思路和研究内容第17-19页
第二章 对氨基酚、对乙酰氨基酚和鸟嘌呤在预阳极化超薄碳糊镍铬钼合金电极上的同时测定第19-33页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 实验部分第20-21页
        2.2.1 仪器与试剂第20页
        2.2.2 工作电极的制备第20页
        2.2.3 试验方法第20-21页
    2.3 结果与讨论第21-31页
        2.3.1 K4[Fe(CN)6]在不同电极上的循环伏安图第21-22页
        2.3.2 氢键催化作用对p-AP、ACOP和G伏安行为的影响第22页
        2.3.3 支持电解质的选择第22-23页
        2.3.4 不同电极表面的形貌表征第23-24页
        2.3.5 pH对p-AP、ACOP和G峰电位Ep和峰电流Ip的影响第24-28页
        2.3.6 扫速对峰电流变化的作用第28-29页
        2.3.7 p-AP、ACOP和G的同时测定第29-30页
        2.3.8 预阳极化超薄碳糊 316L电极的稳定性和重现性研究第30页
        2.3.9 共存组分的干扰第30-31页
        2.3.10 样品测定第31页
    2.4 结论第31-33页
第三章 溶液酸度对多巴胺和酪氨酸在预阳极化超薄碳糊镍铬钼合金电极上的电化学响应影响探究第33-45页
    3.1 前言第33-34页
    3.2 实验部分第34页
        3.2.1 仪器与试剂第34页
        3.2.2 工作电极的制备第34页
        3.2.3 试验方法第34页
    3.3 结果讨论第34-43页
        3.3.1 K4[Fe(CN)6]在不同电极上的循环伏安图第34-35页
        3.3.2 氢键催化作用对DA和Tyr伏安行为的作用影响第35-36页
        3.3.3 pH对多巴胺(DA)和酪氨酸(Tyr)的作用的影响第36-41页
        3.3.4 扫速对峰电流的影响第41页
        3.3.5 标准曲线和检出限第41-42页
        3.3.6 预阳极化超薄碳糊 316L电极的稳定性和重现性研究第42-43页
        3.3.7 共存组分的干扰第43页
        3.3.8 样品分析第43页
    3.4 结论第43-45页
第四章 预阳极化超薄碳糊镍铬钼合金电极上酚磺乙胺和多巴胺的同时测定及其反应机理的研究第45-55页
    4.1 前言第45-46页
    4.2 实验部分第46页
        4.2.1 仪器与试剂第46页
        4.2.2 预阳极化碳糊 316L电极的制备第46页
        4.2.3 试验方法第46页
    4.3 结果与讨论第46-53页
        4.3.1 K4[Fe(CN)6]在不同电极上的循环伏安图第46-47页
        4.3.2 酚磺乙胺(ETA)和多巴胺(DA)在不同电极上的响应情况第47-48页
        4.3.3 缓冲溶液及溶液酸度对峰电流的影响第48-50页
        4.3.4 扫速对峰电流的作用影响第50-51页
        4.3.5 ETA和DA在 316L-PAIUCPE上的同时测定第51-52页
        4.3.6 316L-PAIUCP电极的重现性和稳定性的考察第52-53页
        4.3.7 共存组分的干扰第53页
        4.3.8 样品分析第53页
    4.4 结论第53-55页
第五章 总结与展望第55-57页
参考文献第57-70页
致谢第70-71页
硕士期间发表论文第71-72页

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