摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 静电纺丝 | 第12-15页 |
1.1.1 静电纺丝的历史发展 | 第12-13页 |
1.1.2 静电纺丝的装置及原理 | 第13-14页 |
1.1.3 静电纺丝的应用和展望 | 第14-15页 |
1.2 碳纤维材料 | 第15-18页 |
1.2.1 碳纤维材料简介 | 第15页 |
1.2.2 化学气相沉积法制备碳纤维 | 第15-16页 |
1.2.3 静电纺丝法制备碳纳米纤维 | 第16-17页 |
1.2.4 碳纳米纤维及其复合材料在电化学中的应用 | 第17-18页 |
1.3 过渡金属氧化物纳米材料 | 第18-20页 |
1.3.1 过渡金属氧化物纳米材料简介 | 第18页 |
1.3.2 过渡金属氧化物纳米材料的制备 | 第18-19页 |
1.3.3 静电纺丝法制备过渡金属氧化物纳米纤维 | 第19页 |
1.3.4 过渡金属氧化物纳米纤维在电化学分析中的应用 | 第19-20页 |
1.4 电化学生物传感器的介绍 | 第20-21页 |
1.5 环境激素 | 第21页 |
1.6 选题背景和主要研究内容 | 第21-24页 |
第2章 静电纺丝制备碳纳米纤维的工艺条件探索 | 第24-32页 |
2.1 引言 | 第24-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-28页 |
2.2.1 实验仪器和试剂 | 第26页 |
2.2.2 正交设计实验 | 第26-27页 |
2.2.3 静电纺丝制备PAN基纳米纤维 | 第27页 |
2.2.4 PAN基纳米纤维的预氧化与碳化 | 第27-28页 |
2.2.5 表征手段 | 第28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-31页 |
2.3.1 正交实验讨论 | 第28-29页 |
2.3.2 预氧化条件探讨 | 第29-30页 |
2.3.3 PAN基纳米纤维碳化处理 | 第30-31页 |
2.4 本章结论 | 第31-32页 |
第3章 Pd-CNFs/GCE修饰电极的制备及对辛基酚的检测 | 第32-44页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 实验部分 | 第33-35页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第33-34页 |
3.2.2 CNFs的制备 | 第34页 |
3.2.3 Pd-CNFs/GCE的制备 | 第34页 |
3.2.4 表征方法 | 第34-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-42页 |
3.3.1 修饰电极的表征 | 第35-36页 |
3.3.2 修饰电极的电化学表征 | 第36-37页 |
3.3.3 辛基酚在不同电极上的循环伏安行为 | 第37-38页 |
3.3.4 CNFs悬浊液滴涂量的影响 | 第38-39页 |
3.3.5 扫速的影响 | 第39页 |
3.3.6 开路电位下富集时间的影响 | 第39-40页 |
3.3.7 纳米钯电沉积条件的影响 | 第40-41页 |
3.3.8 PBS底液pH值的影响 | 第41-42页 |
3.4 工作曲线 | 第42页 |
3.5 干扰物实验 | 第42-43页 |
3.6 稳定性、重现性 | 第43页 |
3.7 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 Zn O/NiO纳米纤维的制备及其对葡萄糖的电催化性能 | 第44-60页 |
4.1 引言 | 第44-45页 |
4.2 实验部分 | 第45-47页 |
4.2.1 实验仪器和试剂 | 第45-46页 |
4.2.2 Zn O/NiO复合纳米纤维的制备 | 第46-47页 |
4.2.3 修饰电极的制备 | 第47页 |
4.2.4 表征方法 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-56页 |
4.3.1 材料的表征 | 第47-51页 |
4.3.2 电化学表征 | 第51-52页 |
4.3.3 对葡萄糖的电催化氧化 | 第52-53页 |
4.3.4 滴涂量影响 | 第53-54页 |
4.3.5 扫描速度的影响 | 第54-55页 |
4.3.6 工作电位的优化 | 第55-56页 |
4.4 Zn O/NiO/GCE修饰电极对葡萄糖的安培检测 | 第56-57页 |
4.5 干扰物检测 | 第57-58页 |
4.6 稳定性和重现性 | 第58页 |
4.7 本章结论 | 第58-60页 |
第5章 结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-70页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |