摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-25页 |
1.1 pH值的定义、标度及测量 | 第10-12页 |
1.2 常见pH电极 | 第12-14页 |
1.2.1 氢电极 | 第12-13页 |
1.2.2 玻璃电极 | 第13-14页 |
1.2.3 醌氢醌电极 | 第14页 |
1.2.4 锑电极 | 第14页 |
1.3 化学传感器的概况及研究进展 | 第14-18页 |
1.3.1 光导纤维pH传感器 | 第15-16页 |
1.3.2 ISFET pH传感器 | 第16页 |
1.3.3 酶pH传感器 | 第16页 |
1.3.4 化学修饰pH传感器 | 第16-17页 |
1.3.5 金属/金属氧化物pH传感器 | 第17-18页 |
1.4 金属/金属氧化物pH传感器的研究进展 | 第18-20页 |
1.4.1 非贵金属氧化物pH电极 | 第18-19页 |
1.4.2 贵金属氧化物pH电极 | 第19-20页 |
1.5 W/WO_3 pH电极的研究概况及存在的问题 | 第20-21页 |
1.6 W/WO_3 pH电极的制备方法 | 第21-23页 |
1.7 本文的研究目的与研究内容 | 第23-25页 |
2 实验 | 第25-31页 |
2.1 实验药品、材料及仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验药品 | 第25页 |
2.1.2 实验材料 | 第25-26页 |
2.1.3 实验仪器 | 第26页 |
2.2 实验内容与方法 | 第26-31页 |
2.2.1 W/WO_3 pH电极的制备 | 第26-28页 |
2.2.2 电极响应性能测试 | 第28-29页 |
2.2.3 膜电化学阻抗分析 | 第29-30页 |
2.2.4 微观分析 | 第30-31页 |
3 实验结果与讨论 | 第31-62页 |
3.1 恒槽压法制备电极的性能测试 | 第31-43页 |
3.1.1 W/WO_3 pH电极在不同pH区间内的E-pH响应 | 第31-32页 |
3.1.2 W/WO_3 pH电极的电位随时间的变化曲线 | 第32-33页 |
3.1.3 W/WO_3 pH电极的连续响应曲线 | 第33页 |
3.1.4 W/WO_3 pH电极的H+响应的滞后效应 | 第33-34页 |
3.1.5 电极电位的长期稳定性监测 | 第34-37页 |
3.1.6 强酸强碱对电极响应性能的影响 | 第37页 |
3.1.7 氧对电极E-pH响应曲线的影响 | 第37-38页 |
3.1.8 不同保存条件对电极E-pH响应曲线的影响 | 第38-40页 |
3.1.9 干扰离子对电极响应性能的影响 | 第40-43页 |
3.2 W/WO3电极的H+ 响应机理研究 | 第43-55页 |
3.2.1 恒电位法制备WO3膜层的表面分析 | 第43-50页 |
3.2.2 W/WO_3电极不同pH值缓冲溶液中的电化学阻抗谱研究 | 第50-52页 |
3.2.3 恒槽压法制备W/WO_3 pH电极对H+的热力学响应机理 | 第52-55页 |
3.3 微型W/WO_3 pH电极的制备及性能测试 | 第55-62页 |
3.3.1 微型W/WO_3 pH电极的表面形貌 | 第55-56页 |
3.3.2 循环伏安法与恒槽压法制备对比 | 第56-57页 |
3.3.3 恒槽压法制备电极的性能测试 | 第57-62页 |
4 结论与展望 | 第62-64页 |
4.1 结论 | 第62-63页 |
4.2 展望 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |