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 |