| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| ·前言 | 第12页 |
| ·石墨烯的制备 | 第12-14页 |
| ·微机械分离法 | 第12页 |
| ·氧化还原法 | 第12-13页 |
| ·化学气相沉积法 | 第13页 |
| ·加热 SiC 法 | 第13页 |
| ·电化学还原方法 | 第13-14页 |
| ·电弧法 | 第14页 |
| ·石墨烯基复合材料 | 第14-15页 |
| ·石墨烯金属纳米复合材料 | 第14-15页 |
| ·石墨烯/半导体纳米复合材料 | 第15页 |
| ·石墨烯复合材料在电化学传感器领域中的应用 | 第15-16页 |
| ·石墨烯复合材料在电化学催化领域中的应用 | 第16页 |
| ·本论文的选题依据及主要研究内容 | 第16-17页 |
| 第2章 石墨烯负载铂纳米催化剂在抗坏血酸存在下同时测定多巴胺与尿酸 | 第17-30页 |
| ·前言 | 第17-18页 |
| ·实验部分 | 第18-19页 |
| ·药品与试剂 | 第18页 |
| ·Pt/RGO 的制备 | 第18页 |
| ·催化剂表征方法 | 第18-19页 |
| ·电化学测试 | 第19页 |
| ·结果与讨论 | 第19-29页 |
| ·催化剂表征 | 第19-22页 |
| ·Pt/RGO 修饰电极的电化学行为研究 | 第22页 |
| ·DA、UA 与 AA 分别在 Pt/RGO 修饰电极上的电化学行为 | 第22-26页 |
| ·在 AA 存在下同时检测 DA 与 UA | 第26-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 乙酰胆碱酯酶生物传感器基于石墨烯金纳米复合材料修饰电极检测三唑磷 | 第30-42页 |
| ·前言 | 第30-31页 |
| ·实验部分 | 第31-32页 |
| ·试剂与药品 | 第31页 |
| ·金纳米粒子与各催化剂的合成 | 第31-32页 |
| ·乙酰胆碱酯酶生物传感器的构建 | 第32页 |
| ·电化学检测 | 第32页 |
| ·结果与讨论 | 第32-41页 |
| ·所合成材料的表征 | 第32-34页 |
| ·紫外可见光谱分析 | 第34-35页 |
| ·拉曼光谱分析 | 第35-36页 |
| ·修饰电极电化学性能研究 | 第36页 |
| ·氯化乙酰硫代胆碱的循环伏安行为 | 第36-38页 |
| ·生物传感器的电流响应 | 第38-39页 |
| ·杀虫剂三唑磷的检测 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 石墨烯负载钯/铜双金属核壳纳米催化剂的制备及其氧化乙醇 性能的研究 | 第42-55页 |
| ·前言 | 第42-43页 |
| ·实验部分 | 第43-44页 |
| ·试剂与药品 | 第43页 |
| ·实验过程 | 第43页 |
| ·催化剂表征方法 | 第43-44页 |
| ·催化剂电化学测试 | 第44页 |
| ·结果与讨论 | 第44-54页 |
| ·催化剂的物理性质表征 | 第44-48页 |
| ·石墨烯负载钯/铜核壳纳米催化剂的电化学性能表征 | 第48-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 石墨烯负载铂/铜双金属纳米催化剂的制备及其氧化甲醇性能 的研究 | 第55-64页 |
| ·前言 | 第55页 |
| ·实验部分 | 第55-57页 |
| ·试剂与药品 | 第55-56页 |
| ·催化剂的制备 | 第56页 |
| ·催化剂的表征 | 第56页 |
| ·催化剂电化学测试 | 第56-57页 |
| ·结果与讨论 | 第57-63页 |
| ·催化剂的物理性质表征 | 第57-60页 |
| ·催化剂的电化学性能表征 | 第60-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 第6章 总结与展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 作者简历及攻读硕士期间发表论文情况、攻读硕士期间获得奖励情况 | 第78页 |