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生物碳纳米复合材料的制备及其电化学无酶葡萄糖传感

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 电化学传感器第11-16页
        1.1.1 电化学传感器概述第11-12页
        1.1.2 葡萄糖传感器第12-16页
    1.2 碳基材料第16-19页
        1.2.1 碳基材料的分类第16-19页
        1.2.2 碳基材料在电化学传感中的应用第19页
    1.3 纳米材料第19-22页
        1.3.1 纳米材料的性质第19-20页
        1.3.2 纳米材料在电化学传感中的应用第20-22页
    1.4 金属有机框架结构材料第22-26页
        1.4.1 电活性金属有机框架结构材料的构建第22-24页
        1.4.2 金属有机框架结构材料在电化学传感中的应用第24-26页
    1.5 本论文的选题目的和意义第26-27页
第二章 一种绿色简便方法制备类石墨烯泡沫状三维多孔碳/镍纳米颗粒复合材料应用于葡萄糖传感第27-36页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-29页
        2.2.1 试剂第28页
        2.2.2 仪器第28-29页
        2.2.3 3D PPPC/NiNPs纳米复合材料的制备第29页
        2.2.4 3D PPPC/NiNPs/玻碳电极(GCE)的制备第29页
    2.3 结果与讨论第29-35页
        2.3.1 3D PPPC/NiNPs纳米复合材料的表征第29-31页
        2.3.2 3D-PPPC/Ni_(0.05)NPs-GCE对葡萄糖的电催化氧化第31-34页
        2.3.3 选择性、重复性和稳定性第34-35页
    2.4 结论第35-36页
第三章 基于生物大孔碳和铜金属有机框架结构材料所制备的电化学传感平台第36-47页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验部分第37-38页
        3.2.1 试剂第37页
        3.2.2 HKUST_x-1/KSC的制备第37-38页
        3.2.3 HKUST_x-1/KSC_y一体电极的制备第38页
        3.2.4 仪器第38页
    3.3 结果与讨论第38-46页
        3.3.1 HKUST_3-1/KSC_(800)复合材料的表征第38-42页
        3.3.2 HKUST_3-1/KSC_(800)对葡萄糖的电催化氧化第42-45页
        3.3.3 选择性、重复性和稳定性第45-46页
    3.4 结论第46-47页
第四章 三维介孔碳负载分层的ZnO-NiO纳米片应用于葡萄糖传感第47-58页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 实验部分第48-50页
        4.2.1 试剂第48页
        4.2.2 仪器第48页
        4.2.3 MOF_(s-x)/3D-KSC_y纳米复合材料的制备第48-49页
        4.2.4 MOF_(s-x)/3D-KSC_y一体电极的制备第49-50页
    4.3 结果与讨论第50-57页
        4.3.1 MOF_(s-x)/3D-KSC_y纳米复合材料的表征第50-52页
        4.3.2 MOF_(s-x)/3D-KSC_y一体电极的电化学性能第52-54页
        4.3.3 MOF-2/3D-KSC_(550)一体电极对葡萄糖的电催化氧化第54-56页
        4.3.4 选择性、重复性和稳定性第56-57页
    4.4 结论第57-58页
第五章 基于生物质介孔碳的铜-钴双金属/石墨烯复合材料用于电化学葡萄糖传感器第58-67页
    5.1 前言第58-59页
    5.2 实验部分第59-60页
        5.2.1 试剂第59页
        5.2.2 制备铜钴/石墨烯/三维KSC电极第59页
        5.2.3 仪器第59-60页
    5.3 结果与讨论第60-66页
        5.3.1 电沉积石墨烯第60-62页
        5.3.2 制备Cu-Co/rGO/KSC一体电极第62-65页
        5.3.3 铜-钴/石墨烯/三维KSC一体电极对葡萄糖的电催化氧化第65-66页
    5.4 结论第66-67页
总结与展望第67-69页
参考文献第69-84页
致谢第84-85页
攻读硕士学位期间的研究成果第85-86页

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