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氨基酸金属离子复合膜化学修饰传感器检测氨基甲酸酯类农药的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第1章 绪论第13-23页
   ·选题背景第13-15页
     ·农药简介第13-14页
     ·氨基甲酸脂类农药给农产品安全和出口造成的影响第14页
     ·发展快速、灵敏的氨基甲酸酯类农药残留检测技术迫在眉睫第14-15页
   ·氨基甲酸酯类农药的检测第15-21页
     ·酶抑制法第15-16页
     ·免疫分析法第16-17页
     ·生物传感器法第17页
     ·色谱法第17-20页
     ·电化学分析方法第20-21页
   ·选题依据第21-23页
第2章 电化学聚合法制备L-赖氨酸镍复合膜修饰电极及其检测呋喃丹的研究第23-36页
   ·引言第23-25页
   ·实验部分第25-26页
     ·试剂与仪器第25页
     ·L-赖氨酸镍复合膜化学修饰传感器的制备第25-26页
     ·呋喃丹在修饰电极上的电化学行为研究第26页
   ·结果与分析第26-35页
     ·L-赖氨酸镍复合膜在玻碳电极上的电化学行为第26-27页
     ·扫描速度对L-赖氨酸/镍修饰电极峰电流的影响第27页
     ·不同缓冲液对还原峰电流的影响第27-28页
     ·磷酸盐缓冲液pH对峰电流的影响第28页
     ·L-赖氨酸/镍传感器制备的响应面试验设计第28-31页
       ·制备条件的优化第28-30页
       ·验证性实验第30-31页
     ·呋喃丹在L-赖氨酸镍复合膜修饰电极上的电化学行为第31页
     ·支持电解质的种类、pH选择第31-32页
     ·校准曲线第32-33页
     ·L-赖氨酸/镍电极的稳定性及性能测试第33-35页
       ·干扰试验第34页
       ·蔬菜和水果样品的测定分析第34页
       ·电极反应机理探讨第34-35页
   ·本章小结第35-36页
第3章 残杀威在L-色氨酸铜复合膜化学修饰传感器上的电化学分析第36-48页
   ·引言第36-38页
   ·实验部分第38页
     ·试剂与仪器第38页
     ·L-Try/Cu~(2+)/GC的制备第38页
     ·残杀威在L-Try/Cu~(2+)/GC上的电化学行为研究第38页
   ·结果与分析第38-47页
     ·L-Try/Cu~(2+)/GC的电化学行为第38-39页
     ·缓冲液的选择第39页
     ·乙酸铵pH对峰电流的影响第39-40页
     ·不同扫描速度下的还原峰电流第40-41页
     ·L-Try/Cu~(2+)传感器制备条件优化第41-43页
       ·试验因素设计及结果分析第41-43页
       ·验证性实验第43页
     ·残杀威在L-Try/Cu~(2+)/GC上的的电化学响应第43-44页
     ·底液的种类、pH选择第44-45页
     ·线性范围第45页
     ·传感器的稳定性及性能测试第45-47页
       ·干扰试验第46页
       ·样品分析第46-47页
       ·电极反应机理探讨第47页
   ·本章小结第47-48页
第4章 吸附法制备L-半胱氨酸/铁修饰电极并检测抗蚜威第48-59页
   ·引言第48-50页
   ·实验部分第50-58页
     ·仪器与试剂第50页
     ·L-半胱氨酸/铁修饰电极的制备第50-51页
     ·L-半胱氨酸/制备条件优化第51-53页
       ·制备条件因素表和结果分析第51-53页
       ·验证性实验第53页
     ·抗蚜威在L-半胱氨酸/铁修饰电极上的电化学响应第53-54页
     ·底液的种类及pH选择第54-55页
     ·克拉克-鲁布斯缓冲液的浓度影响第55页
     ·体系的稳定性和重现性第55-56页
     ·校准曲线第56-57页
     ·干扰试验第57-58页
       ·样品分析试验第57页
       ·电极反应机理探讨第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第5章 结论与展望第59-61页
参考文献第61-66页
攻读学位期间发表的学术论文目录第66-67页
致谢第67页

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