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基于過渡/稀有金屬化合物納米材料環(huán)境微污染物電化學(xué)傳感研究

發(fā)布時(shí)間:2023-11-04 11:05
  目前,隨著環(huán)境污染問題日益嚴(yán)重,建立和發(fā)展連續(xù)、在線、快速的現(xiàn)場監(jiān)測體系尤其重要。由于電化學(xué)傳感器操作簡單,快速、靈敏度高以及可在線檢測等優(yōu)點(diǎn),受到環(huán)境工作者的廣泛關(guān)注,而隨著納米技術(shù)的發(fā)展,具有多功能性的金屬化合物納米材料被證明能夠提高電化學(xué)傳感器的電化學(xué)響應(yīng)和穩(wěn)定性。因此,本文主要結(jié)合金屬化合物納米材料與電化學(xué)傳感技術(shù),構(gòu)建了多種環(huán)境微污染物的電化學(xué)傳感器。這些研究豐富了環(huán)境為污染物檢測的電化學(xué)方法,并拓展了金屬化合物納米材料的應(yīng)用范圍。本論文針對(duì)此做了如下的研究:1.制備了片狀MoS2,構(gòu)建了基于MoS2修飾電極的遮光劑與三氯生的新型電化學(xué)傳感器,進(jìn)一步采用電化學(xué)交流阻抗(EIS)、循環(huán)伏安法(CV)以及差分脈沖伏安法(DPV)研究了遮光劑與三氯生的電化學(xué)行為。研究結(jié)果表明它們的氧化峰電流顯著提高,檢出限分別為0.8μM(S/N=3)和0.1μM(S/N=3)。此外,采用一步還原法獲得了Ag-MoS2復(fù)合材料,將Ag-MoS2與離子液體(IL)形成的復(fù)合膜固定血紅蛋白(Hb)于電極表面,構(gòu)置了...

【文章頁數(shù)】:142 頁

【學(xué)位級(jí)別】:博士

【文章目錄】:
摘要
abstract
1 緒論
    1.1 電化學(xué)傳感器的定義及發(fā)展歷程
    1.2 金屬化合物納米材料在電化學(xué)傳感器中的應(yīng)用進(jìn)展
        1.2.1 金屬氧化物納米材料在電化學(xué)傳感中的應(yīng)用
        1.2.2 金屬硫化物納米材料在電化學(xué)傳感器中的應(yīng)用
        1.2.3 金屬-有機(jī)框架化合物及其衍生納米材料在電化學(xué)傳感器中的應(yīng)用
    1.3 電化學(xué)傳感器在環(huán)境微污染物檢測中的應(yīng)用
        1.3.1 無機(jī)微污染物
        1.3.2 有機(jī)微污染物
    1.4 本論文研究內(nèi)容及技術(shù)路線
    參考文獻(xiàn)
2 類石墨烯MoS2及其復(fù)合材料在電化學(xué)傳感器構(gòu)建中的應(yīng)用
    2.1 MoS2修飾碳糊電極的制備及其對(duì)遮光劑與三氯生的檢測
        2.1.1 引言
        2.1.2 實(shí)驗(yàn)部分
        2.1.3 結(jié)果與討論
    2.2 Ag-MoS2復(fù)合材料用于亞硝酸根電化學(xué)生物傳感器的構(gòu)建
        2.2.1 引言
        2.2.2 實(shí)驗(yàn)部分
        2.2.3 結(jié)果與討論
    2.3 本章小結(jié)
    參考文獻(xiàn)
3 NiCo2S4材料的制備及在有機(jī)磷農(nóng)藥生物傳感中的應(yīng)用
    3.1 NiCo2S4材料的制備及表征
        3.1.1 引言
        3.1.2 實(shí)驗(yàn)部分
        3.1.3 結(jié)果與討論
    3.2 NiCo2S4材料用于有機(jī)磷農(nóng)藥生物傳感研究
        3.2.1 引言
        3.2.2 實(shí)驗(yàn)部分
        3.2.3 結(jié)果與討論
    3.3 本章小結(jié)
    參考文獻(xiàn)
4 雙金屬-有機(jī)框架化合物衍生材料修飾電極用于萘酚異構(gòu)體同時(shí)測定
    4.1 引言
    4.2 實(shí)驗(yàn)部分
        4.2.1 試劑與溶液
        4.2.2 儀器
        4.2.3 材料制備
        4.2.4 電極的制備
        4.2.5 電化學(xué)測試
    4.3 結(jié)果與討論
        4.3.1 BMOF及其衍生材料結(jié)構(gòu)表征
        4.3.2 電化學(xué)交流阻抗
        4.3.3 1-NAP和 2-NAP在不同修飾電極上的電化學(xué)行為
        4.3.4 掃速的影響
        4.3.5 標(biāo)準(zhǔn)曲線
        4.3.6 1-NAP與 2-NAP同時(shí)測定
        4.3.7 ZnO/ZnCo2O4/CPE電極的穩(wěn)定性、重現(xiàn)性及選擇性
    4.4 本章小結(jié)
    參考文獻(xiàn)
5 雙金屬-有機(jī)框架化合物碳化衍生材料用于Mb的直接電化學(xué)及對(duì)三氯乙酸的電催化
    5.1 引言
    5.2 實(shí)驗(yàn)部分
        5.2.1 試劑與溶液
        5.2.2 儀器
        5.2.3 材料制備
        5.2.4 電極的制備
        5.2.5 電化學(xué)測試
    5.3 結(jié)果與討論
        5.3.1 BMOFs及其衍生碳材料表征
        5.3.2 修飾電極的電化學(xué)交流阻抗
        5.3.3 修飾電極光譜表征
        5.3.4 Mb在Mb/Co NC-x/IL/CPE的的直接電化學(xué)
        5.3.5 Mb/Co NC/IL/CPE動(dòng)力學(xué)參數(shù)
        5.3.6 Mb/Co NC/IL/CPE對(duì)TCA電催化還原
        5.3.7 Mb/Co NC/IL/CPE穩(wěn)定性和重現(xiàn)性研究
    5.4 本章小結(jié)
    參考文獻(xiàn)
6 2-氨基對(duì)苯二甲酸系列MOF材料的制備、碳化及其用于有機(jī)磷農(nóng)藥生物傳感器的構(gòu)建
    6.1 引言
    6.2 實(shí)驗(yàn)部分
        6.2.1 試劑與溶液
        6.2.2 儀器
        6.2.3 材料的制備
        6.2.4 電極的制備
        6.2.5 電化學(xué)測試
        6.2.6 抑制率實(shí)驗(yàn)
    6.3 結(jié)果與討論
        6.3.1 三種MOF材料結(jié)構(gòu)與形貌表征
        6.3.2 三種MOF衍生物形貌與結(jié)構(gòu)表征
        6.3.3 ATCl在不同修飾電極上的循環(huán)伏安響應(yīng)
        6.3.4 掃速的影響
        6.3.5 實(shí)驗(yàn)參數(shù)優(yōu)化
        6.3.6 ATCl的測定
        6.3.7 三種AChE修飾電極對(duì)甲基對(duì)硫磷測定
        6.3.8 三種AChE修飾電極穩(wěn)定性與選擇性研究
        6.3.9 實(shí)際樣品分析
    6.4 本章小結(jié)
    參考文獻(xiàn)
7 結(jié)論與展望
    7.1 結(jié)論
    7.2 創(chuàng)新點(diǎn)
    7.3 展望
致謝
攻讀博士研究生期間主要成果



本文編號(hào):3860182

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