過渡金屬氮化物的制備及在分子印跡傳感檢測(cè)環(huán)境微污染物中的研究
發(fā)布時(shí)間:2023-05-24 23:42
近年來,隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,環(huán)境污染成了全球范圍內(nèi)不可忽視的問題。在畜牧、水產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)中,像抗生素、農(nóng)藥、酚類等環(huán)境微污染物排放于人類賴以生存的生態(tài)環(huán)境中,對(duì)生態(tài)平衡造成嚴(yán)重的威脅。目前,面對(duì)日益嚴(yán)重的環(huán)境問題,針對(duì)環(huán)境微污染物開發(fā)一種高選擇性和靈敏性的檢測(cè)方法已是迫在眉睫。經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的研究,由于電化學(xué)傳感器操作簡(jiǎn)單、快速及靈敏度高等優(yōu)點(diǎn)受到科研工作者的廣泛關(guān)注。隨著納米技術(shù)的發(fā)展,過渡金屬氮化物納米陣列材料被證明能夠提高電化學(xué)分析的電化學(xué)響應(yīng)和穩(wěn)定性。因此,本文以過渡金屬氮化物納米陣列材料為基底電極,以分子印跡技術(shù)與電化學(xué)傳感相結(jié)合的檢測(cè)方法構(gòu)建了多種檢測(cè)環(huán)境微污染物的分子印跡電化學(xué)傳感器。這些研究豐富了環(huán)境微污染物檢測(cè)的電化學(xué)方法,并拓展了過渡金屬氮化物納米陣列材料的應(yīng)用范圍。本論文針對(duì)此做了如下的研究:1.利用水熱和氮化反應(yīng)在碳布(CC)表面原位合成了氮化鈷納米陣列(CoN/CC)。通過改進(jìn)的本體聚合方法以泰樂霉素(TS)為模板分子,α-甲基丙烯酸為功能單體制備了分子印跡聚合物(MIP)。在此,基于MIP和Co N納米陣列(CoN/CC)的巧妙組合,開發(fā)了一種穩(wěn)定的分子印跡電化學(xué)(...
【文章頁數(shù)】:92 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 環(huán)境微污染物的概述
1.1.1 抗生素
1.1.2 酚類
1.2 過渡金屬氮化物
1.2.1 過渡金屬氮化物的性質(zhì)
1.2.2 過渡金屬氮化物的制備
1.3 分子印跡技術(shù)
1.3.1 分子印跡技術(shù)概述
1.3.2 分子印跡聚合物的制備
1.4 研究目的和研究?jī)?nèi)容
1.4.1 研究目的
1.4.2 研究?jī)?nèi)容
第二章 自支撐CoN納米陣列與分子印跡聚合物結(jié)合的電化學(xué)傳感器用于檢測(cè)泰樂霉素
2.1 .前言
2.2 實(shí)驗(yàn)部分
2.2.1 試劑與溶液
2.2.2 儀器及設(shè)備
2.2.3 實(shí)驗(yàn)步驟
2.3 結(jié)果與討論
2.3.1 CoN表征
2.3.2 修飾電極的電化學(xué)表征
2.3.3 實(shí)驗(yàn)條件的優(yōu)化
2.3.4 MIP-EC傳感器的檢測(cè)性能
2.3.5 MIP-EC傳感器的選擇性、重現(xiàn)性和穩(wěn)定性
2.3.6 實(shí)際樣品檢測(cè)
2.4 結(jié)論
第三章 自支撐Fe3N-Co2N納米陣列分子印跡傳感的構(gòu)建用于氨芐西林的檢測(cè)
3.1 前言
3.2 實(shí)驗(yàn)部分
3.2.1 試劑與溶液
3.2.2 儀器與設(shè)備
3.2.3 Fe3N-Co2N/CC的合成
3.2.4 MIP的制備
3.2.5 MIP-EC傳感器的構(gòu)建
3.3 .結(jié)果與討論
3.3.1 Fe3N-Co2N的表征
3.3.2 MIP的表征
3.3.3 修飾電極的電化學(xué)表征
3.3.4 MIP-EC傳感器構(gòu)建機(jī)理
3.3.5 實(shí)驗(yàn)條件的優(yōu)化
3.3.6 MIP-EC傳感器的電化學(xué)檢測(cè)
3.3.7 MIP-EC傳感器的選擇性、穩(wěn)定性和重現(xiàn)性
3.3.8 實(shí)際樣品檢測(cè)
3.4 結(jié)論
第四章 基于CoN納米陣列與分子印跡聚合物相結(jié)合的比率型電化學(xué)傳感器用于檢測(cè)雙酚芴
4.1 前言
4.2 實(shí)驗(yàn)部分
4.2.1 試劑與溶液
4.2.2 儀器及設(shè)備
4.2.3 CoN/CC的制備
4.2.4 TB溶液和MIP的制備
4.2.5 比率型MIP-EC傳感器的構(gòu)建
4.2.6 電化學(xué)測(cè)量
4.3 結(jié)果與討論
4.3.1 CoN表征
4.3.2 修飾電極的電化學(xué)表征
4.3.3 比率型MIP-EC傳感器的檢測(cè)機(jī)理
4.3.4 實(shí)驗(yàn)條件的優(yōu)化
4.3.5 比率型MIP-EC傳感器的檢測(cè)性能
4.3.6 比率型MIP-EC傳感器的抗干擾性、重現(xiàn)性和穩(wěn)定性
4.3.7 實(shí)際樣品檢測(cè)
4.4 結(jié)論
第五章 結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄
本文編號(hào):3822512
【文章頁數(shù)】:92 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 環(huán)境微污染物的概述
1.1.1 抗生素
1.1.2 酚類
1.2 過渡金屬氮化物
1.2.1 過渡金屬氮化物的性質(zhì)
1.2.2 過渡金屬氮化物的制備
1.3 分子印跡技術(shù)
1.3.1 分子印跡技術(shù)概述
1.3.2 分子印跡聚合物的制備
1.4 研究目的和研究?jī)?nèi)容
1.4.1 研究目的
1.4.2 研究?jī)?nèi)容
第二章 自支撐CoN納米陣列與分子印跡聚合物結(jié)合的電化學(xué)傳感器用于檢測(cè)泰樂霉素
2.1 .前言
2.2 實(shí)驗(yàn)部分
2.2.1 試劑與溶液
2.2.2 儀器及設(shè)備
2.2.3 實(shí)驗(yàn)步驟
2.3 結(jié)果與討論
2.3.1 CoN表征
2.3.2 修飾電極的電化學(xué)表征
2.3.3 實(shí)驗(yàn)條件的優(yōu)化
2.3.4 MIP-EC傳感器的檢測(cè)性能
2.3.5 MIP-EC傳感器的選擇性、重現(xiàn)性和穩(wěn)定性
2.3.6 實(shí)際樣品檢測(cè)
2.4 結(jié)論
第三章 自支撐Fe3N-Co2N納米陣列分子印跡傳感的構(gòu)建用于氨芐西林的檢測(cè)
3.1 前言
3.2 實(shí)驗(yàn)部分
3.2.1 試劑與溶液
3.2.2 儀器與設(shè)備
3.2.3 Fe3N-Co2N/CC的合成
3.2.4 MIP的制備
3.2.5 MIP-EC傳感器的構(gòu)建
3.3 .結(jié)果與討論
3.3.1 Fe3N-Co2N的表征
3.3.2 MIP的表征
3.3.3 修飾電極的電化學(xué)表征
3.3.4 MIP-EC傳感器構(gòu)建機(jī)理
3.3.5 實(shí)驗(yàn)條件的優(yōu)化
3.3.6 MIP-EC傳感器的電化學(xué)檢測(cè)
3.3.7 MIP-EC傳感器的選擇性、穩(wěn)定性和重現(xiàn)性
3.3.8 實(shí)際樣品檢測(cè)
3.4 結(jié)論
第四章 基于CoN納米陣列與分子印跡聚合物相結(jié)合的比率型電化學(xué)傳感器用于檢測(cè)雙酚芴
4.1 前言
4.2 實(shí)驗(yàn)部分
4.2.1 試劑與溶液
4.2.2 儀器及設(shè)備
4.2.3 CoN/CC的制備
4.2.4 TB溶液和MIP的制備
4.2.5 比率型MIP-EC傳感器的構(gòu)建
4.2.6 電化學(xué)測(cè)量
4.3 結(jié)果與討論
4.3.1 CoN表征
4.3.2 修飾電極的電化學(xué)表征
4.3.3 比率型MIP-EC傳感器的檢測(cè)機(jī)理
4.3.4 實(shí)驗(yàn)條件的優(yōu)化
4.3.5 比率型MIP-EC傳感器的檢測(cè)性能
4.3.6 比率型MIP-EC傳感器的抗干擾性、重現(xiàn)性和穩(wěn)定性
4.3.7 實(shí)際樣品檢測(cè)
4.4 結(jié)論
第五章 結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄
本文編號(hào):3822512
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