摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第12-38页 |
1.1 电化学传感器 | 第12-15页 |
1.1.1 电化学传感器概述 | 第12页 |
1.1.2 电化学传感器的应用 | 第12-15页 |
1.2 纳米材料电化学传感器 | 第15-19页 |
1.2.1 纳米材料简介及纳米电化学传感器 | 第15-17页 |
1.2.2 基于石墨烯、量子点和多壁碳纳米管的电化学传感器的应用 | 第17-19页 |
1.3 纳米材料应用于电化学传感器同时检测邻苯二酚和对苯二酚 | 第19-23页 |
1.3.1 邻苯二酚和对苯二酚简介 | 第19页 |
1.3.2 纳米材料电化学传感器在同时检测邻苯二酚和对苯二酚中的应用 | 第19-22页 |
1.3.3 存在的问题及发展趋势 | 第22-23页 |
1.4 课题的提出及意义 | 第23-25页 |
参考文献 | 第25-38页 |
第二章 聚茜素红/硼氮掺杂石墨烯修饰电极同时测定邻苯二酚与对苯二酚 | 第38-56页 |
2.1 引言 | 第38-39页 |
2.2 实验部分 | 第39-40页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第39页 |
2.2.2 修饰电极的制备及测试方法 | 第39-40页 |
2.3 结果与讨论 | 第40-50页 |
2.3.1 BCN-GO的表征 | 第40-43页 |
2.3.2 茜素红在玻碳电极上的聚合机理研究 | 第43页 |
2.3.3 缓冲溶液及其pH的选择 | 第43-45页 |
2.3.4 不同修饰电极在邻苯二酚和对苯二酚中的电化学行为 | 第45-46页 |
2.3.5 扫描速率的影响 | 第46-48页 |
2.3.6 PARS/CS/BCN-GO/GCE对HQ和CC的同时检测 | 第48-49页 |
2.3.7 重现性、稳定性与抗干扰能力 | 第49-50页 |
2.4 结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-56页 |
第三章 基于ZnS/NiS@ZnS量子点的电化学传感器用于邻苯二酚与对苯二酚的同时检测 | 第56-72页 |
3.1 引言 | 第56页 |
3.2 实验部分 | 第56-59页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第56-57页 |
3.2.2 金溶胶和ZnS/NiS@ZnS量子点的合成 | 第57-58页 |
3.2.3 修饰电极的制备 | 第58页 |
3.2.4 测试方法 | 第58-59页 |
3.3 结果与讨论 | 第59-67页 |
3.3.1 ZnS/NiS@ZnS量子点的表征 | 第59-61页 |
3.3.2 修饰电极的SEM与EIS研究 | 第61-62页 |
3.3.3 pH的影响 | 第62-63页 |
3.3.4 扫描速率的影响 | 第63-64页 |
3.3.5 不同修饰电极的CV响应 | 第64-65页 |
3.3.6 同时检测邻苯二酚和对苯二酚 | 第65-66页 |
3.3.7 重现性、重复性以及稳定性实验 | 第66-67页 |
3.3.8 抗干扰性能研究以及实际样品分析 | 第67页 |
3.4 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
第四章 基于聚多巴胺/纳米金修饰的多壁碳纳米管电化学传感器用于同时检测邻苯二酚和对苯二酚 | 第72-90页 |
4.1 引言 | 第72-73页 |
4.2 实验部分 | 第73-75页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第73-74页 |
4.2.2 MWCNTs/PDA/AuNPs纳米复合材料的制备 | 第74页 |
4.2.3 CS/MWCNTs/PDA/AuNPs/GCE的制备 | 第74-75页 |
4.2.4 测试方法 | 第75页 |
4.3 结果与讨论 | 第75-84页 |
4.3.1 MWCNTs/PDA/AuNPs复合材料的表征 | 第75-78页 |
4.3.2 MWCNTs/PDA/AuNPs用量的优化 | 第78-79页 |
4.3.3 pH的影响 | 第79页 |
4.3.4 不同修饰电极的电化学响应 | 第79-81页 |
4.3.5 扫描速率的影响 | 第81页 |
4.3.6 同时检测邻苯二酚和对苯二酚 | 第81-83页 |
4.3.7 重现性、稳定性和抗干扰实验 | 第83页 |
4.3.8 实际样品检测 | 第83-84页 |
4.4 结论 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
结束语 | 第90-92页 |
硕士期间发表的学术论文 | 第92-93页 |
硕士期间发表的会议论文 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-95页 |