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多孔碳纳米复合材料制备及其电催化应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 文献综述第11-20页
    1.1 前言第11页
    1.2 多孔碳材料的分类第11页
    1.3 多孔碳材料的制备第11-15页
        1.3.1 模板法合成多孔碳材料第11-14页
        1.3.2 无模板法合成多孔碳材料第14-15页
    1.4 多孔碳材料的功能化第15-17页
        1.4.1 杂原子掺杂第15-16页
        1.4.2 负载金属基纳米粒子第16页
        1.4.3 负载金属有机框架(MOFs)第16-17页
    1.5 多孔碳材料在电化学中的应用第17-18页
        1.5.1 直接电催化-检测第17页
        1.5.2 电催化水分解第17-18页
        1.5.3 燃料电池、锂离子电池、储能装置等第18页
    1.6 本工作的意义第18-20页
第二章 高度分散的铂纳米粒子/多孔石墨烯纳米复合材料的制备及其对过氧化氢的电催化研究第20-35页
    2.1 前言第20-21页
    2.2 实验第21-22页
        2.2.1 试剂和仪器第21页
        2.2.2 PG的合成第21-22页
        2.2.3 Pt/PG的合成第22页
        2.2.4 修饰电极的制备第22页
        2.2.5检测细胞中释放的H_2O_2第22页
    2.3 结果与讨论第22-34页
        2.3.1 PG和Pt/PG材料的表征第22-28页
        2.3.2 电催化H_2O_2还原第28-30页
        2.3.3安培检测H_2O_2第30-31页
        2.3.4 干扰、稳定性和重现性研究第31-33页
        2.3.5检测活细胞中释放的H_2O_2第33-34页
    2.4 结论第34-35页
第三章 金属有机框架/有序介孔碳纳米复合材料的合成及其对过氧化氢的电催化研究第35-46页
    3.1 前言第35-36页
    3.2 实验第36-38页
        3.2.1 试剂和仪器第36-37页
        3.2.2 pFeMOF和pFeMOF/OMC的合成第37-38页
        3.2.3 修饰电极的制备第38页
        3.2.4检测细胞中释放的H_2O_2第38页
    3.3 结果与讨论第38-45页
        3.3.1 pFeMOF和pFeMOF/OMC材料的表征第38-40页
        3.3.2 电催化H_2O_2还原第40-42页
        3.3.3安培检测H_2O_2第42-44页
        3.3.4 干扰、稳定性和重现性研究第44页
        3.3.5检测活细胞中释放的H_2O_2第44-45页
    3.4 结论第45-46页
第四章 不同多孔碳材料的结构对MOF分散性及复合物电催化活性的影响第46-62页
    4.1 前言第46-47页
    4.2 实验第47-49页
        4.2.1 试剂和仪器第47-48页
        4.2.2 pFeMOF、pFeMOF/OMC、pFeMOF/MPC、pFeMOF/PG的合成第48页
        4.2.3 修饰电极的制备第48-49页
    4.3 结果与讨论第49-61页
        4.3.1 pFeMOF和pFeMOF/carbon的表征第49-54页
        4.3.2 电催化HER反应第54-58页
        4.3.3 电催化H_2O_2还原反应第58-61页
    4.4 结论第61-62页
第五章 非金属介孔碳球/石墨烯复合材料的合成及其对盐酸阿霉素的电催化研究第62-72页
    5.1 前言第62-63页
    5.2 实验第63-64页
        5.2.1 试剂和仪器第63页
        5.2.2 MCS/GR、MCS和GR的合成第63-64页
        5.2.3 修饰电极的制备第64页
    5.3 结果与讨论第64-71页
        5.3.1 MCS/GR的表征第64-67页
        5.3.2 电催化DOX的氧化还原第67-70页
        5.3.3 抗干扰、稳定性及重现性研究第70页
        5.3.4 实际样品分析第70-71页
    5.4 结论第71-72页
参考文献第72-98页
致谢第98-99页
在读期间公开发表论文情况第99页

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