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新型聚吡咯/碳纳米复合材料的制备和应用研究

摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第一章 绪论第12-43页
    1 引言第12页
    2 碳纳米材料第12-13页
    3 石墨烯第13-20页
        3.1 石墨烯的结构第13页
        3.2 石墨烯的性质第13-14页
        3.3 石墨烯的制备第14-17页
            3.3.1 “自上而下”法第14-16页
                3.3.1.1 微机剥离法第14页
                3.3.1.2 电化学剥离法第14-15页
                3.3.1.3 溶剂剥离法第15页
                3.3.1.4 电弧法第15页
                3.3.1.5 氧化石墨剥离法第15-16页
            3.3.2 “自下而上”法第16-17页
                3.3.2.1 外延生长法第16页
                3.3.2.2 化学气相沉积法第16-17页
        3.4 石墨烯的应用第17-20页
            3.4.1 清洁储能领域第17-19页
                3.4.1.1 锂离子电池第17-18页
                3.4.1.2 超级电容器第18-19页
                3.4.1.3 储氢材料、燃料电池及太阳能电池第19页
            3.4.2 传感器领域第19-20页
                3.4.2.1 电化学传感器第19-20页
                3.4.2.2 气体检测类传感器第20页
    4 碳纳米管第20-25页
        4.1 碳纳米管的结构第20-21页
        4.2 碳纳米管的性质第21页
        4.3 碳纳米管的制备第21-23页
            4.3.1 电弧放电法第21-22页
            4.3.2 激光蒸发法第22页
            4.3.3 化学气相沉积法第22页
            4.3.4 热解火焰法第22-23页
            4.3.5 有机合成法第23页
        4.4 碳纳米管的应用第23-25页
            4.4.1 清洁储能材料第24-25页
                4.4.1.1 锂离子电池第24页
                4.4.1.2 超级电容器第24页
                4.4.1.3 储氢材料第24-25页
            4.4.2 传感器第25页
                4.4.2.1 电化学传感器第25页
                4.4.2.2 气体检测类传感器第25页
    5 导电聚合物/碳纳米复合材料的研究进展第25-27页
        5.1 聚苯胺/碳纳米复合材料第26页
        5.2 聚吡咯/碳纳米复合材料第26-27页
        5.3 聚噻吩/碳纳米复合材料第27页
    6 本论文的研究意义及主要工作第27-28页
    参考文献第28-43页
第二章 PPy/RGO核壳复合微球的制备与应用研究第43-56页
    1 引言第43-44页
    2 实验部分第44-45页
        2.1 试剂第44页
        2.2 仪器第44-45页
        2.3 电化学分析第45页
        2.4 PPy/RGO核壳复合微球的制备第45页
        2.5 PPy/RGO核壳复合微球修饰电极第45页
    3 结果与讨论第45-53页
        3.1 PPy/RGO核壳复合微球的结构与性质第45-49页
        3.2 DA检测实验条件的优化第49-51页
        3.3 DPV法对DA的定量分析第51-52页
        3.4 DA在UA与AA干扰下的检测选择性第52-53页
        3.5 检测重现性和稳定性第53页
    4 本章小结第53页
    参考文献第53-56页
第三章 原位聚合RGO/PPy纳米复合材料的制备和应用研究第56-68页
    1 引言第56-57页
    2 实验部分第57-58页
        2.1 试剂第57页
        2.2 仪器第57页
        2.3 电化学分析第57页
        2.4 RGO/PPy复合材料的制备第57-58页
        2.5 RGO/PPy复合材料修饰电极第58页
    3 结果与讨论第58-65页
        3.1 RGO/PPy复合材料的结构与性质第58-60页
        3.2 修饰电极的有效表面积第60-61页
        3.3 DA检测实验条件的优化第61-62页
        3.4 DPV法对DA的定量分析第62-64页
        3.5 在UA与AA干扰下的DA检测选择性及人血样品中DA的检测第64-65页
        3.6 检测重现性和稳定性第65页
    4 本章小结第65-66页
    参考文献第66-68页
第四章 Au@PPy/GS纳米复合材料的制备及应用研究第68-82页
    1 引言第68-69页
    2 实验部分第69-70页
        2.1 试剂第69页
        2.2 仪器第69页
        2.3 电化学分析第69-70页
        2.4 Au@PPy/GS复合材料的制备第70页
        2.5 Au@PPy/GS复合材料修饰电极第70页
    3 结果与讨论第70-79页
        3.1 Au@PPy/GS复合材料的结构与性质第70-73页
        3.2 DA检测实验条件的优化第73-75页
        3.3 DPV法对DA的定量分析第75-77页
        3.4 传感器抗干扰研究第77-79页
        3.5 检测重现性和稳定性第79页
    4 本章小结第79页
    参考文献第79-82页
第五章 CNT/PPy纳米复合材料的制备和应用研究第82-96页
    1 引言第82-83页
    2 实验部分第83-84页
        2.1 试剂第83页
        2.2 仪器第83页
        2.3 CNT/PPy复合材料的制备第83页
        2.4 电容性能测试第83-84页
    3 结果与讨论第84-93页
        3.1 CNT/PPy复合材料的结构与性质第84-88页
        3.2 CNT/PPy复合材料的电容性能研究第88-92页
        3.3 超级电容器的循环稳定性第92-93页
    4 本章小结第93页
    参考文献第93-96页
第六章 全文总结第96-97页
已发表的研究论文第97-98页
致谢第98-99页

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