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小型化钙、碳酸根离子选择性电极检测体系的构建及其在海水分析中的应用

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 绪论第15-37页
    1.1 海水中钙离子的检测意义第15-16页
    1.2 海水中钙离子的检测方法第16-18页
    1.3 海水中碳酸根的检测意义第18-19页
    1.4 海水中溶解无机碳的检测方法第19-23页
    1.5 离子选择性电极简介第23-29页
        1.5.1 离子选择性电极的构造第23-25页
        1.5.2 离子选择性电极的响应机理第25-27页
        1.5.3 离子选择性电极的性能参数第27-29页
    1.6 固态离子选择性电极简介第29-34页
        1.6.1 固态离子选择性电极的分类第29-30页
        1.6.2 固态离子选择性电极的研究现状第30-34页
    1.7 本文的研究思路第34-37页
第2章 丝网印刷钙离子选择性电极检测体系的构建与应用第37-53页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 实验部分第38-40页
        2.2.1 实验材料第38-39页
        2.2.2 碳电极的预处理第39页
        2.2.3 电极的制备第39-40页
        2.2.4 电位检测第40页
    2.3 结果与讨论第40-51页
        2.3.1 碳电极处理前后电化学表征第40-42页
        2.3.2 碳电极处理前后形貌特征第42-43页
        2.3.3 计时电位分析第43-44页
        2.3.4 参比电极电位稳定性第44-45页
        2.3.5 电极电位响应第45-46页
        2.3.6 钙离子敏感膜的选择性第46-47页
        2.3.7 模拟海水背景下电极电位检测第47-49页
        2.3.8 海水样品分析第49-51页
    2.4 小结第51-53页
第3章 纸基钙离子选择性电极检测体系的构建与应用第53-63页
    3.1 引言第53页
    3.2 实验部分第53-56页
        3.2.1 实验材料第53-54页
        3.2.2 电极的制备第54-55页
        3.2.3 电位检测第55-56页
    3.3 结果与讨论第56-61页
        3.3.1 离子载体含量的优化第56页
        3.3.2 敏感膜厚度的优化第56-57页
        3.3.3 参比电极电位稳定性第57-58页
        3.3.4 钙离子敏感膜的选择性第58-59页
        3.3.5 模拟海水背景下电极电位检测第59-60页
        3.3.6 海水样品分析第60-61页
    3.4 小结第61-63页
第4章 纸基碳酸根离子选择性电极检测体系的构建与应用第63-73页
    4.1 引言第63页
    4.2 实验部分第63-67页
        4.2.1 实验材料第63-64页
        4.2.2 电极的制备第64-65页
        4.2.3 标准溶液的配制第65页
        4.2.4 电位检测第65-66页
        4.2.5 标准溶液中实际碳酸根浓度的校正第66页
        4.2.6 标准曲线法测定海水样品第66页
        4.2.7 电位滴定法测定海水样品第66-67页
    4.3 结果与讨论第67-71页
        4.3.1 增塑剂的优化第67-68页
        4.3.2 碳酸根敏感膜的选择性第68-69页
        4.3.3 海水样品测定第69-71页
    4.4 小结第71-73页
第5章 结论与展望第73-75页
    5.1 结论第73-74页
    5.2 创新点第74页
    5.3 展望第74-75页
参考文献第75-87页
致谢第87-89页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第89页

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