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基于离子液体基铂纳米流体电化学传感器的构建及其应用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 离子液体的简介、合成及应用第10-14页
        1.1.1 离子液体的类别第10-11页
        1.1.2 离子液体的特性第11-12页
        1.1.3 离子液体的合成第12页
        1.1.4 离子液体在各领域中的应用第12-14页
    1.2 纳米流体的合成及应用第14-15页
        1.2.1 纳米流体的简介第14页
        1.2.2 纳米流体的制备及其表征第14-15页
        1.2.3 纳米流体的应用第15页
    1.3 离子液体基纳米流体的合成及其在电化学中的应用第15-18页
        1.3.1 离子液体基纳米流体的合成第15-16页
        1.3.2 化学修饰电极的制备与分类第16-17页
        1.3.3 离子液体基纳米流体在电化学传感器中的研究展望第17-18页
第二章 亲水性离子液体基铂纳米流体的合成与表征第18-28页
    2.1 前言第18页
    2.2 实验部分第18-21页
        2.2.1 仪器与试剂第18-19页
        2.2.2 [BMIm] BF4离子液体的合成第19-21页
        2.2.3 离子液体基铂纳米流体的合成第21页
    2.3 结果与讨论第21-26页
        2.3.1 成相盐的选择第21页
        2.3.2 不同浓度的氯铂酸对目标产物的影响第21-23页
        2.3.3 超声时间对铂纳米流体合成的影响第23页
        2.3.4 离子液体基铂纳米流体的表征第23-25页
        2.3.5 PVP提高纳米流体稳定性机理探讨第25-26页
    2.4 结论第26-28页
第三章 离子液体基铂纳米流体修饰电极用于多巴胺、尿酸、抗坏血酸的测定第28-46页
    3.1 尿酸、多巴胺及抗坏血酸的生理功能及测定意义第28-29页
    3.2 实验部分第29-30页
        3.2.1 试剂与仪器第29页
        3.2.2 离子液体基铂纳米流体的制备第29页
        3.2.3 修饰电极的制备第29页
        3.2.4 实验步骤第29-30页
    3.3 结果与讨论第30-45页
        3.3.1 修饰电极的电化学交流阻抗表征第30-31页
        3.3.2 多巴胺的测定第31-35页
        3.3.3 尿酸的测定第35-40页
        3.3.4 抗坏血酸的测定第40-45页
    3.4 结论第45-46页
第四章 离子液体基铂纳米流体修饰电极用于多巴胺、尿酸和抗坏血酸的同时测定第46-57页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验部分第47页
        4.2.1 仪器与试剂第47页
        4.2.2 修饰电极的制备第47页
        4.2.3 三电极体系的实验方法第47页
    4.3 结果与讨论第47-56页
        4.3.1 多巴胺、尿酸、抗坏血酸在不同修饰电极上的电化学行为第47-48页
        4.3.2 pH与多巴胺、尿酸、抗坏血酸氧化峰电流的关系第48-50页
        4.3.3 多巴胺、尿酸、抗坏血酸同时测定工作曲线第50-55页
        4.3.4 样品分析及回收率第55-56页
    4.4 结论第56-57页
第五章 小结第57-58页
    5.1 主要研究内容及创新点第57页
    5.2 实验中存在的问题和不足第57页
    5.3 展望第57-58页
参考文献第58-66页
攻读硕士学位期间出版或发表的论著、论文第66-67页
致谢第67页

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