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 |