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 |