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基于分子印迹技术的离子液体电位传感器

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 离子液体第11-16页
        1.1.1 离子液体定义及发展第11-12页
        1.1.2 离子液体分类第12页
        1.1.3 离子液体物化性质第12-15页
        1.1.4 离子液体毒性第15-16页
    1.2 电位传感器第16-20页
        1.2.1 基于导电聚合物的电位传感器第17-19页
        1.2.2 基于非导电聚合物的电位传感器第19-20页
    1.3 分子印迹技术第20-24页
        1.3.1 分子印迹技术的形成与发展第21页
        1.3.2 分子印迹技术的原理和分类第21-23页
        1.3.3 分子印迹技术的基本过程第23页
        1.3.4 分子印迹技术的应用第23-24页
    1.4 本文的研究意义和主要内容第24-27页
        1.4.1 研究目的及意义第24-25页
        1.4.2 主要内容第25-27页
第二章 [C6mim]~+分子印迹电极的制备及性能表征第27-43页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验部分第27-32页
        2.2.1 主要试剂第27-28页
        2.2.2 主要仪器第28页
        2.2.3 分子印迹聚合物的制备第28-29页
        2.2.4 分子印迹电极的制备第29-31页
        2.2.5 样品溶液的配制第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-40页
        2.3.1 分子印迹聚合物表征第32-34页
        2.3.2 分子印迹电极组分优化第34-36页
        2.3.3 分子印迹电极校正曲线及响应原理第36-37页
        2.3.4 分子印迹电极性能表征第37-40页
    2.4 本章小结第40-43页
第三章 [C6mim]~+分子印迹电极的应用第43-49页
    3.1 引言第43页
    3.2 实验部分第43-46页
        3.2.1 试剂和仪器第43页
        3.2.2 实际水样中[C_6mim]Br回收率的测定第43-44页
        3.2.3 果糖中[C_6mim]Br平均活度系数的测定第44-46页
    3.3 结果讨论第46-47页
        3.3.1 实际水样中离子液体回收率第46页
        3.3.2 果糖水溶液中离子液体平均活度系数第46-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第四章 [BPy]~+分子印迹电极的制备及应用第49-59页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验部分第49-50页
        4.2.1 试剂和仪器第49页
        4.2.2 分子印迹聚合物的制备第49-50页
        4.2.3 分子印迹电极的制备第50页
    4.3 结果与讨论第50-57页
        4.3.1 分子印迹聚合物表征第50-52页
        4.3.2 分子印迹电极组分优化第52-53页
        4.3.3 分子印迹电极校正曲线及性能表征第53-56页
        4.3.4 分子印迹电极回收率第56-57页
    4.4 本章小结第57-59页
第五章 结论与展望第59-61页
参考文献第61-71页
致谢第71-73页
攻读学位期间发表的学术论文目录第73-74页

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