ABSTRACT | 第3-4页 |
1 绪论 | 第8-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 重金属离子检测研究进展 | 第9-13页 |
1.2.1 重金属离子检测 | 第9-11页 |
1.2.2 化学传感器概述 | 第11页 |
1.2.3 化学传感器特点 | 第11页 |
1.2.4 化学传感器应用 | 第11-13页 |
1.3 pH传感器研究进展 | 第13-15页 |
1.3.1 pH传感器的分类 | 第13-14页 |
1.3.2 全固态pH传感器的制备方法 | 第14-15页 |
1.4 参比电极研究进展 | 第15-17页 |
1.5 主要研究内容 | 第17-18页 |
1.6 拟解决的关键问题 | 第18-20页 |
2 全固态pZn传感器的制备、性能及应用研究 | 第20-42页 |
2.1 前言 | 第20页 |
2.2 实验部分 | 第20-24页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第20-21页 |
2.2.2 电活性物质的制备 | 第21-22页 |
2.2.3 石墨基体电极的预处理 | 第22-23页 |
2.2.4 全固态pZn传感器制备 | 第23页 |
2.2.5 分析测试 | 第23-24页 |
2.2.6 全固态pZn传感器的性能测试 | 第24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-35页 |
2.3.1 电活性物质的结构分析 | 第24-25页 |
2.3.2 基体电极的形貌分析 | 第25页 |
2.3.3 敏感膜的形貌与组成 | 第25-26页 |
2.3.4 活性物质的配比 | 第26-27页 |
2.3.5 离子强度调节剂的选择 | 第27-29页 |
2.3.6 全固态pZn传感器的响应性能 | 第29-30页 |
2.3.7 pH的影响 | 第30页 |
2.3.8 稳定性 | 第30-31页 |
2.3.9 响应时间 | 第31页 |
2.3.10 准确度和精密度 | 第31-32页 |
2.3.11 温度特性 | 第32-33页 |
2.3.12 电位选择性系数 | 第33-34页 |
2.3.13 使用寿命 | 第34-35页 |
2.4 样品测定 | 第35页 |
2.5 响应机理 | 第35-36页 |
2.6 pX传感器的功能化 | 第36-40页 |
2.6.1 Ag~+传感器 | 第36-37页 |
2.6.2 Cu~2+传感器 | 第37-39页 |
2.6.3 Cd~2+传感器 | 第39-40页 |
2.7 小结 | 第40-42页 |
3 全固态微型裸露式Ag-AgCl参比电极的制备及性能测试 | 第42-48页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 实验部分 | 第42-44页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第42-43页 |
3.2.2 预处理 | 第43页 |
3.2.3 电极的制备 | 第43-44页 |
3.3 结果与分析 | 第44-46页 |
3.3.1 响应时间 | 第44页 |
3.3.2 稳定性 | 第44页 |
3.3.3 温度特性 | 第44-45页 |
3.3.4 重现性 | 第45页 |
3.3.5 可逆性 | 第45页 |
3.3.6 使用寿命 | 第45-46页 |
3.4 应用研究 | 第46页 |
3.5 小结 | 第46-48页 |
4 全固态复合pH传感器的制备及性能研究 | 第48-58页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验部分 | 第48-50页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第48-49页 |
4.2.2 全固态复合pH电极的制备 | 第49-50页 |
4.2.3 锑pH电极的性能测试 | 第50页 |
4.2.4 全固态复合pH电极的性能测试 | 第50页 |
4.3 结果与分析 | 第50-55页 |
4.3.1 全固态复合pH传感器的响应特性 | 第50-51页 |
4.3.2 响应时间 | 第51-52页 |
4.3.3 稳定性 | 第52页 |
4.3.4 重现性 | 第52-53页 |
4.3.5 温度特性 | 第53-54页 |
4.3.6 准确度 | 第54页 |
4.3.7 共存离子干扰 | 第54-55页 |
4.4 样品测定 | 第55页 |
4.5 响应机理 | 第55-56页 |
4.6 小结 | 第56-58页 |
5 结论与展望 | 第58-60页 |
5.1 结论 | 第58页 |
5.2 展望 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
附录 | 第68页 |