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改性碳纳米材料的电化学传感研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 文献综述第13-33页
    1.1 研究背景与意义第13-14页
    1.2 碳纳米材料的改性及其应用第14-26页
        1.2.1 氮化碳的改性及其应用第14-18页
        1.2.2 石墨烯的改性及其应用第18-23页
        1.2.3 碳纳米管的改性及其应用第23-26页
    1.3 电化学传感器第26-28页
        1.3.1 电化学传感器的种类第27页
        1.3.2 电化学传感器的制备第27-28页
    1.4 环境激素及生物小分子的研究现状第28-30页
    1.5 本工作意义和主要研究内容第30-33页
第2章 基于2D g-C_3N_4/CuO纳米复合材料的超灵敏多巴胺电化学传感器第33-65页
    2.1 引言第33-35页
    2.2 实验部分第35-37页
        2.2.1 实验试剂第35页
        2.2.2 实验仪器第35页
        2.2.3 2D g-C_3N_4/CuO纳米复合材料的制备第35-36页
        2.2.4 2D g-C_3N_4/CuO修饰电极的制备第36页
        2.2.5 电化学测试第36页
        2.2.6 计算详情第36-37页
    2.3 结果与讨论第37-63页
        2.3.1 2D g-C_3N_4/CuO纳米复合材料中不同含量CuO的影响第37-39页
        2.3.2 2D g-C_3N_4/CuO纳米复合材料的表征第39-44页
        2.3.3 2D g-C_3N_4/CuO修饰电极的电化学行为第44-48页
        2.3.4 g-C_3N_4/CuO/GCE上 DA的电化学响应第48-51页
        2.3.5 传感器的超高灵敏度原理第51-56页
        2.3.6 2D g-C_3N_4/CuO纳米复合材料的良好选择性第56-58页
        2.3.7 传感器良好选择性的原理第58-61页
        2.3.8 重现性,稳定性和可行性第61-63页
    2.4 本章小结第63-65页
第3章 g-C_3N_4/CuO纳米复合材料的制备及其在壬基酚检测中的应用.第65-77页
    3.1 引言第65-66页
    3.2 实验部分第66-67页
        3.2.1 实验试剂第66页
        3.2.2 实验仪器第66-67页
        3.2.3 g-C_3N_4/CuO复合材料的制备第67页
        3.2.4 修饰电极的制备第67页
    3.3 结果与讨论第67-75页
        3.3.1 g-C_3N_4/CuO的表征第67-68页
        3.3.2 NP在g-C_3N_4/CuO/GCE上的电化学行为第68-69页
        3.3.3 电化学分析条件的优化第69-71页
        3.3.4 扫速的影响第71-72页
        3.3.5 g-C_3N_4/CuO/GCE对NP的i-t曲线第72-73页
        3.3.6 分析应用第73-74页
        3.3.7 干扰研究第74-75页
        3.3.8 稳定性和重现性第75页
    3.4 本章小结第75-77页
第4章 改性石墨烯修饰电极电化学分析检测四溴双酚A第77-87页
    4.1 引言第77页
    4.2实验第77-78页
        4.2.1 实验仪器与试剂第77-78页
        4.2.2 修饰电极的制备第78页
    4.3 结果与讨论第78-80页
        4.3.1 TEM表征第78-79页
        4.3.2 TBBPA的电化学行为第79-80页
    4.4 电化学条件优化第80-83页
        4.4.1 超声的时间第80-81页
        4.4.2 石墨烯的浓度第81-82页
        4.4.3 支持电解质的p H第82-83页
    4.5 扫速第83页
    4.6 电化学响应第83-84页
    4.7 电极的选择性第84-85页
    4.8 实际应用第85页
    4.9 电极的稳定性和重现性第85页
    4.10 本章小结第85-87页
第5章 结论与展望第87-89页
    5.1 结论第87-88页
    5.2 创新点第88页
    5.3 展望第88-89页
参考文献第89-111页
攻读硕士期间已发表论文第111-113页
致谢第113-114页

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