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石墨烯掺杂氨基酸修饰电极的制备及应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 电分析化学第11-12页
        1.1.1 电分析化学的定义和分类第11页
        1.1.2 电分析化学的特点第11页
        1.1.3 电分析化学的发展趋势第11-12页
    1.2 化学修饰电极第12-14页
        1.2.1 化学修饰电极的制备方法第12-14页
    1.3 氨基酸修饰电极第14-17页
        1.3.1 氨基酸的结构及种类第14页
        1.3.2 氨基酸的特性及应用第14-15页
        1.3.3 氨基酸修饰电极的应用第15-17页
    1.4 石墨烯修饰电极第17-19页
        1.4.1 石墨烯的结构、特性及制备第17-18页
        1.4.2 石墨烯修饰电极的应用第18-19页
    1.5 论文选题及研究内容第19-21页
第二章 溶液的配制以及修饰电极的制备第21-25页
    2.1 实验仪器设备第21页
    2.2 试剂第21-22页
    2.3 修饰电极的制备第22-25页
        2.3.1 聚L-苯丙氨酸/石墨烯修饰电极的制备第22-23页
        2.3.2 聚L-精氨酸-氧化石墨烯复合修饰电极第23-25页
第三章 聚L-苯丙氨酸/石墨烯修饰电极测定左旋多巴第25-34页
    3.1 引言第25页
    3.2 实验部分第25-27页
        3.2.1 修饰电极的表征第25-27页
        3.2.2 实验操作方法第27页
    3.3 实验结果和讨论第27-33页
        3.3.1 LDA在不同修饰电极上的循环伏安行为第27-28页
        3.3.2 pH的影响第28-29页
        3.3.3 LDA峰电位和峰电流与扫速的关系第29-30页
        3.3.4 定量分析LDA第30-31页
        3.3.5 精密度和稳定性第31-32页
        3.3.6 干扰实验第32页
        3.3.7 分析LDA的样品第32-33页
    3.4 结论第33-34页
第四章 聚L-苯丙氨酸/石墨烯修饰电极测定对乙酰氨基苯酚第34-40页
    4.1 引言第34页
    4.2 实验方法第34页
    4.3 结果与讨论第34-39页
        4.3.1 ACOP在不同修饰电极上的循环伏安行为第34-35页
        4.3.2 pH的影响第35-36页
        4.3.3 ACOP峰电位和峰电流与扫速的关系第36-37页
        4.3.4 定量分析ACOP第37-38页
        4.3.5 精密度和稳定性第38页
        4.3.6 干扰实验第38-39页
        4.3.7 样品分析第39页
    4.4 结论第39-40页
第五章 聚L-苯丙氨酸/石墨烯修饰电极测定氨基苯酚第40-45页
    5.1 引言第40页
    5.2 PAP的实验方法第40页
    5.3 实验结果与讨论第40-44页
        5.3.1 PAP的伏安叠加图第40-41页
        5.3.2 不同pH对PAP的影响第41-42页
        5.3.3 扫速与峰电流,峰电位的关系第42-43页
        5.3.4 PAP的精密度和稳定性第43-44页
        5.3.5 干扰实验第44页
    5.4 结论第44-45页
第六章 抗坏血酸和芦丁在聚L-精氨酸-氧化石墨烯复合修饰电极上的电化学行为及应用第45-55页
    6.1 引言第45页
    6.2 实验操作方法第45-46页
    6.3 实验结果和讨论第46-55页
        6.3.1 修饰电极的表征第46-47页
        6.3.2 AA和Rt在GO/GCE、GCE和PLA-GO/GCE上的循环伏安特性第47-49页
        6.3.3 吸附扩散特性和电化学参数第49-54页
        6.3.4 PLA-GO/GCE电极的稳定性和精密度第54页
        6.3.5 PLA-GO/GCE电极应用可行性研究第54-55页
第七章 结论第55-57页
    7.1 方法小结第55页
    7.2 存在的问题第55页
    7.3 展望第55-57页
参考文献第57-69页
攻读硕士学位期间发表的论文参考文献第69-70页
致谢第70页

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