摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-28页 |
1.1 传感器 | 第15-16页 |
1.1.1 传感器概论 | 第15页 |
1.1.2 电化学传感器的原理及分类 | 第15-16页 |
1.2 基于纳米材料的电化学传感器及其应用 | 第16-22页 |
1.2.1 纳米材料的性质及应用 | 第16-18页 |
1.2.2 石墨烯纳米材料的性质 | 第18-20页 |
1.2.3 石墨烯纳米材料在电化学传感器中的应用 | 第20-21页 |
1.2.4 金纳米材料的性质 | 第21页 |
1.2.5 金纳米在电化学传感器中的应用 | 第21-22页 |
1.3 基于分子印迹的电化学传感器及其应用 | 第22-24页 |
1.3.1 分子印迹聚合物简介 | 第22页 |
1.3.2 电聚合的基本原理 | 第22-23页 |
1.3.3 功能单体的选择 | 第23-24页 |
1.3.4 模板分子的去除方法 | 第24页 |
1.4 双酚A污染物的环境危害 | 第24-25页 |
1.5 本论文的研究工作及意义 | 第25-27页 |
1.6 课题来源 | 第27-28页 |
第二章 石墨烯纳米片-金纳米复合材料制备及其在电化学传感器检测水样中双酚A中的应用 | 第28-50页 |
2.1 前言 | 第28-30页 |
2.2 材料与设备 | 第30-31页 |
2.2.1 主要试剂与材料 | 第30-31页 |
2.2.2 主要仪器与设备 | 第31页 |
2.3 实验方法 | 第31-34页 |
2.3.1 石墨烯纳米片-金纳米复合材料的制备 | 第31-32页 |
2.3.2 玻碳电极的预处理 | 第32页 |
2.3.3 graphene-AuNPs复合材料修饰玻碳电极的制备 | 第32-33页 |
2.3.4 电化学检测 | 第33页 |
2.3.5 高效液相色谱法检测 | 第33-34页 |
2.3.6 水样处理 | 第34页 |
2.4 结果与讨论 | 第34-49页 |
2.4.1 graphene-AuNPs纳米复合材料表征 | 第34-36页 |
2.4.2 修饰电极在[Fe(CN)_6]~(3-/4-)中的电化学行为 | 第36-38页 |
2.4.3 电极有效表面积和速率常数ks | 第38-39页 |
2.4.4 双酚A的电化学性质 | 第39-43页 |
2.4.5 双酚A的循环伏安行为 | 第43-44页 |
2.4.6 检测条件的优化 | 第44-46页 |
2.4.7 建立标准曲线 | 第46-47页 |
2.4.8 实际样品测定 | 第47-49页 |
2.5 小结 | 第49-50页 |
第三章 基于还原氧化石墨烯-金纳米修饰的双酚A分子印迹电化学传感器的制备及在土样检测中的应用 | 第50-74页 |
3.1 前言 | 第50-51页 |
3.2 材料与设备 | 第51-52页 |
3.2.1 主要试剂与材料 | 第51-52页 |
3.2.2 主要仪器设备 | 第52页 |
3.3 实验方法 | 第52-55页 |
3.3.1 还原氧化石墨烯-金纳米的制备 | 第52-53页 |
3.3.2 玻碳电极的预处理 | 第53页 |
3.3.3 rGO-AuNPs复合材料修饰玻碳电极的制备 | 第53页 |
3.3.4 分子印迹修饰rGO-AuNPs/GCE电极的制备 | 第53-54页 |
3.3.5 电化学测试方法 | 第54页 |
3.3.6 土壤样品的处理 | 第54-55页 |
3.4 结果与讨论 | 第55-72页 |
3.4.1 rGO-AuNPs纳米材料的表征 | 第55-60页 |
3.4.2 不同电极表面形态 | 第60-61页 |
3.4.3 聚合液在GCE电极和rGO-AuNPs/GCE电极上的电聚合行为 | 第61-62页 |
3.4.4 [Fe(CN)_6]~(3-/4-)在不同修饰电极的电化学性质 | 第62-64页 |
3.4.5 邻苯二胺电聚合膜的稳定性 | 第64页 |
3.4.6 双酚A在不同修饰电极上的电化学行为 | 第64-65页 |
3.4.7 检测条件的优化 | 第65-68页 |
3.4.8 分子印迹传感器的线性范围和检测限 | 第68-70页 |
3.4.9 分子印迹传感器的选择性 | 第70-72页 |
3.4.10 样品测定 | 第72页 |
3.5 小结 | 第72-74页 |
结论与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第85-87页 |
致谢 | 第87页 |