致谢 | 第7-9页 |
摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第16-51页 |
1.1 引言 | 第16页 |
1.2 液/液界面简介 | 第16-25页 |
1.2.1 离子转移反应 | 第18-21页 |
1.2.2 稳态电流 | 第21-25页 |
1.3 表征方法 | 第25-28页 |
1.3.1 光学法 | 第25-26页 |
1.3.2 电镜法 | 第26-27页 |
1.3.3 电化学法 | 第27-28页 |
1.4 nano-ITIES构建方法 | 第28-36页 |
1.4.1 纳米玻璃管 | 第28-30页 |
1.4.2 无机多孔膜 | 第30-35页 |
1.4.2.1 沸石膜 | 第30-31页 |
1.4.2.2 γ-氧化铝膜 | 第31-32页 |
1.4.2.3 硅膜 | 第32-35页 |
1.4.3 有机多孔膜 | 第35-36页 |
1.5 检测方法 | 第36-37页 |
1.6 micro-/nano-ITIES应用 | 第37-49页 |
1.6.1 离子传感 | 第37-46页 |
1.6.1.1 无机离子 | 第37-39页 |
1.6.1.2 污染物 | 第39-40页 |
1.6.1.3 生物分子 | 第40-42页 |
1.6.1.4 药物离子 | 第42-46页 |
1.6.2 动力学研究 | 第46页 |
1.6.3 SECM成像 | 第46-48页 |
1.6.4 其它 | 第48-49页 |
1.7 论文的选题意义与设计思路 | 第49-51页 |
第二章 二氧化硅超薄膜支撑的纳液/液界面阵列电化学研究 | 第51-74页 |
2.1 引言 | 第51-52页 |
2.2 实验部分 | 第52-57页 |
2.2.1 试剂与材料 | 第52-54页 |
2.2.2 仪器与设备 | 第54页 |
2.2.3 实验步骤 | 第54-57页 |
2.2.3.1 SNM/ITO制备及表征 | 第54-55页 |
2.2.3.2 SNM/p-S-F制备及表征 | 第55页 |
2.2.3.3 电化学实验 | 第55-57页 |
2.3 结果与讨论 | 第57-72页 |
2.3.1 SNM/p-S-F表征 | 第57-59页 |
2.3.2 SNM/nano-ITIES阵列电化学表征 | 第59-65页 |
2.3.3 SNM/nano-ITIES电荷效应 | 第65-69页 |
2.3.4 SNM/nano-ITIES尺寸效应 | 第69-71页 |
2.3.5 SNM/nano-ITIES简单应用 | 第71-72页 |
2.4 本章小结 | 第72-74页 |
第三章 纳液/液界面阵列上美托洛尔的电化学行为研究和复杂样品检测 | 第74-92页 |
3.1 引言 | 第74-75页 |
3.2 实验部分 | 第75-78页 |
3.2.1 试剂与材料 | 第75-76页 |
3.2.2 仪器与设备 | 第76页 |
3.2.3 实验步骤 | 第76-78页 |
3.3 结果与讨论 | 第78-90页 |
3.3.1 SNM/p-SiNF电镜表征 | 第78-79页 |
3.3.2 MTP的电化学行为研究 | 第79-81页 |
3.3.3 不同干扰物对MTP电化学信号的影响 | 第81-85页 |
3.3.4 生物样品中MTP的检测 | 第85-89页 |
3.3.5 酒石酸美托洛尔药片纯度检测 | 第89-90页 |
3.3.6 SNM/nano-ITIES体系的稳定性和重复性研究 | 第90页 |
3.4 本章小结 | 第90-92页 |
第四章 结论与展望 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-109页 |
附录 | 第109-112页 |
作者简介 | 第112页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第112-113页 |