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三维碳基电极复合材料的制备与电化学传感应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪言第9-23页
    1.1 电化学传感器概述第9-11页
        1.1.1 传感器与传感技术第9页
        1.1.2 电化学传感器第9-10页
        1.1.3 葡萄糖及过氧化氢电化学传感器第10-11页
    1.2 纳米材料第11-13页
        1.2.1 纳米材料的性质第11-12页
        1.2.2 纳米材料在电化学中的应用第12-13页
    1.3 基底电极材料概述第13-18页
        1.3.1 二维与三维基底电极的分类第13-14页
        1.3.2 三维碳基基底电极第14-18页
            1.3.2.1 三维生物质多孔碳第15-17页
            1.3.2.2 三维柔性碳布第17-18页
    1.4 化学修饰方法第18-21页
        1.4.1 化学修饰方法简介第18-21页
        1.4.2 化学修饰方法分类第21页
    1.5 本课题的选题意义第21-23页
第二章 树叶状铜钴纳米结构/柿木多孔碳复合材料的制备及其葡萄糖传感第23-35页
    2.1 前言第23-24页
    2.2 实验部分第24-25页
        2.2.1 试剂和药品第24页
        2.2.2 实验仪器第24页
        2.2.3 PC及PC电极的制备第24-25页
        2.2.4 Cu-Co/PC纳米复合材料的制备第25页
    2.3 结果与讨论第25-34页
        2.3.1 PC电极的形貌表征及有效面积计算第25-26页
        2.3.2 不同Cu-Co比例的Cu-Co/PC对复合电极催化性能的影响第26-28页
        2.3.3 纳米复合材料修饰电极的表征第28-29页
        2.3.4 Cu-Co/PC对葡萄糖的电催化氧化行为第29-31页
        2.3.5 Cu-Co/PC对葡萄糖的安培响应第31-34页
    2.4 结论第34-35页
第三章 柔性碳布电极表面可控生长铁氰化钴纳米颗粒及其在过氧化氢传感中的应用第35-46页
    3.1 前言第35-36页
    3.2 实验部分第36-37页
        3.2.1 试剂和药品第36页
        3.2.2 实验仪器第36页
        3.2.3 CC-CoCHF复合电极的制备第36-37页
    3.3 结果与讨论第37-45页
        3.3.1 Co3O4-rGO纳米复合材料的表征第37-38页
        3.3.2 CC-CoCHF电极的形貌及其他表征第38-40页
        3.3.3 CC-CoCHF电极对H_2O_2的电催化氧化行为第40-41页
        3.3.4 CC-CoCHF电极对H_2O_2的安培响应第41-45页
    3.4 结论第45-46页
第四章 金纳米颗粒/聚苯胺阵列/碳布复合电极材料的制备及其用于葡萄糖检测第46-60页
    4.1 前言第46-47页
    4.2 实验部分第47-48页
        4.2.1 试剂和药品第47页
        4.2.2 仪器设备第47页
        4.2.3 PANI/CC的制备第47页
        4.2.4 Au/PANI/CC的制备第47-48页
    4.3 结果与讨论第48-59页
        4.3.1 PANI /CC的优化与表征第48-50页
        4.3.2 Au/PANI/CC的优化与表征第50-52页
        4.3.3 Au/PANI/CC对葡萄糖的电化学催化第52-54页
        4.3.4 Au/PANI/ CC对葡萄糖的安培响应第54-56页
        4.3.5 Au/CC对葡萄糖的安培响应第56-57页
        4.3.6 Au/PANI/CC的选择性、稳定性和重复性第57-59页
    4.4 结论第59-60页
论文总结第60-62页
参考文献第62-76页
致谢第76-77页
攻读硕士学位期间的研究成果第77-78页
作者简介第78页

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