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WO3-g-C3N4复合材料在药物分子检测中的应用

中文摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-31页
    1.1 电化学传感器第10-14页
        1.1.1 电化学传感器概述第10页
        1.1.2 电化学传感器的分类第10-13页
        1.1.3 电化学传感器的原理和特点第13页
        1.1.4 电化学传感器的应用前景第13-14页
    1.2 g-C_3N_4纳米材料第14-18页
        1.2.1 g-C_3N_4纳米材料研究概述第14-15页
        1.2.2 g-C_3N_4纳米材料的结构第15-16页
        1.2.3 g-C_3N_4纳米材料的制备第16-17页
        1.2.4 g-C_3N_4纳米材料的应用第17-18页
    1.3 药物分子电化学研究进展第18-21页
        1.3.1 药物分析概述第18-19页
        1.3.2 电化学药物传感器第19-21页
    1.4 论文选题依据和主要研究内容第21-22页
    参考文献第22-31页
第二章 WO_3-g-C_3N_4的合成与表征第31-37页
    2.1 前言第31页
    2.2 实验部分第31-32页
        2.2.1 试验药品与仪器第31-32页
        2.2.2 g-C_3N_4的合成第32页
        2.2.3 WO_3-g-C_3N_4的合成第32页
    2.3 结果与讨论第32-35页
        2.3.1 透射电镜(TEM)以及EDS图第32-33页
        2.3.2 X射线衍射(XRD)第33-34页
        2.3.3 红外光谱分析(FTIR)第34-35页
    2.4 本章小结第35页
    参考文献第35-37页
第三章 WO_3-g-C_3N_4复合纳米材料修饰电极在扑热息痛检测中的应用第37-50页
    3.1 前言第37页
    3.2 实验部分第37-39页
        3.2.1 实验仪器与药品第37-38页
        3.2.2 实验方法第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-47页
        3.3.1 修饰电极的电化学交流阻抗谱第39-40页
        3.3.2 电极的电化学性能研究第40页
        3.3.3 扫描速率对扑热息痛的循环伏安曲线的影响第40-41页
        3.3.4 pH对扑热息痛的循环伏安曲线的影响第41-43页
        3.3.5 WO_3-g-C_3N_4修饰电极的应用分析第43-45页
        3.3.6 干扰检测第45-46页
        3.3.7 对实际样品的检测第46页
        3.3.8 电化学传感器的重现性与稳定性第46-47页
    3.4 本章结论第47页
    参考文献第47-50页
第四章 WO_3-g-C_3N_4复合纳米材料修饰电极在氧氟沙星检测中的应用第50-62页
    4.1 前言第50页
    4.2 实验部分第50-52页
        4.2.1 实验仪器与试剂第50-51页
        4.2.2 实验方法第51-52页
    4.3 结果与讨论第52-59页
        4.3.1 修饰电极的电化学性能研究第52页
        4.3.2 扫描速率对氧氟沙星的循环伏安曲线的影响第52-54页
        4.3.3 pH对氧氟沙星的循环伏安曲线的影响第54-56页
        4.3.4 WO_3-g-C_3N_4修饰电极的应用分析第56-58页
        4.3.5 干扰检测第58-59页
        4.3.6 电化学传感器的稳定性与重现性第59页
    4.4 本章结论第59-60页
    参考文献第60-62页
第五章 超薄纳米片g-C_3N_4的合成以及在电化学传感器中的应用第62-74页
    5.1 前言第62-63页
    5.2 实验部分第63页
    5.3 超薄g-C_3N_4纳米片的合成第63-64页
    5.4 结果与讨论第64-70页
        5.4.1 投射电子显微镜(TEM)第64页
        5.4.2 原子力电子显微镜(AFM)和丁达尔现象第64-65页
        5.4.3 X射线衍射(XRD)第65-66页
        5.4.4 红外光谱分析(FTIR)第66-67页
        5.4.5 X光电子能谱(XPS)第67-68页
        5.4.6 氮气吸附等温线第68-69页
        5.4.7 超薄g-C_3N_4纳米片的Zeta电势第69页
        5.4.8 超薄g-C_3N_4纳米片修饰电极检测色氨酸第69-70页
        5.4.9 本章结论第70页
    参考文献第70-74页
第六章 结论与展望第74-75页
    6.1 结论第74页
    6.2 展望第74-75页
致谢第75-76页

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