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自组装有序表面活性剂胶束与二氧化硅纳米通道复合薄膜的萃取电分析化学

致谢第6-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第15-45页
    1.1 引言第15页
    1.2 表面活性剂的典型特征第15-16页
        1.2.1 表面活性剂的一般结构特征和种类第15-16页
        1.2.2 表面活性剂的应用第16页
    1.3 表面活性剂在固-液界面的吸附第16-25页
        1.3.1 表面活性剂的吸附机理第16-17页
        1.3.2 离子型表面活性剂的吸附第17-21页
        1.3.3 非离子表面活性剂的吸附第21-22页
        1.3.4 表面活性剂混合物的吸附第22-24页
        1.3.5 表面活性剂聚集体的纳米结构第24-25页
    1.4 表面活性剂微结构:胶束和微乳液第25-33页
        1.4.1 胶束结构第26-27页
        1.4.2 微乳液结构第27-28页
        1.4.3 动力学性质第28-29页
        1.4.4 胶束和微乳液体系中的电化学第29-33页
    1.5 表面活性剂在伏安分析中的应用第33-40页
        1.5.1 电化学物质增敏检测第33-37页
        1.5.2 提高电分析测定方法的选择性第37-38页
        1.5.3 生物膜模拟和仿生原理第38-40页
    1.6 有序胶束薄膜的制备及应用第40-43页
        1.6.1 电辅助自组装(Electro-Assisted Self-Assembly,EASA)第41-42页
        1.6.2 Stober溶液生长法第42-43页
        1.6.3 CSM@VSM薄膜在电分析传感化学中的应用第43页
    1.7 论文选题意义和设计思路第43-45页
第二章 CSM@VSM/TO传感器用于抗生素的萃取/富集和检测第45-61页
    2.1 引言第45-47页
    2.2 实验部分第47-49页
        2.2.1 试剂与溶液第47页
        2.2.2 仪器与设备第47页
        2.2.3 实验步骤第47-49页
    2.3 结果与讨论第49-59页
        2.3.1 CSM@VSM/ITO电极表征第49-51页
        2.3.2 实验机理研究第51-54页
        2.3.3 富集时间优化第54页
        2.3.4 CSM@VSM/ITO电极检测抗生素第54-56页
        2.3.5 CSM@VSM/ITO电极检测实际样品第56-59页
    2.4 本章小结第59-61页
第三章 CSM@VSM/ITO电极用于酚类抗氧化剂的萃取/富集和检测第61-71页
    3.1 引言第61-63页
    3.2 实验部分第63-65页
        3.2.1 试剂与溶液第63页
        3.2.2 仪器与设备第63页
        3.2.3 实验步骤第63-65页
    3.3 结果与讨论第65-70页
        3.3.1 CSM@VSM/ITO电极表征第65-67页
        3.3.2 实验机理研究第67-68页
        3.3.3 沉积电位和沉积时间优化第68页
        3.3.4 CSM@VSM/ITO电极检测酚类抗氧化剂第68-70页
    3.4 本章小结第70-71页
第四章 结论与展望第71-73页
参考文献第73-89页
附录第89页

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