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三维多孔聚乙烯二氧噻吩及其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 绪论第10-21页
    1.1 电化学传感器第10-12页
        1.1.1 电化学传感器的概念第10-11页
        1.1.2 电化学传感器的原理及类型第11-12页
        1.1.3 电化学传感器的发展展望第12页
    1.2 电化学传感器与纳米材料第12-14页
        1.2.1 纳米材料的概述第12-13页
        1.2.2 纳米材料在电化学传感器中的应用第13-14页
    1.3 电化学传感器与PEDOT第14-17页
        1.3.1 PEDOT概述第14-16页
        1.3.2 PEDOT在电化学传感中的应用第16-17页
    1.4 电化学传感器与多孔材料第17-19页
        1.4.1 多孔材料的概述第17-19页
        1.4.2 多孔材料在电化学传感器中的应用第19页
    1.5 本论文研究目的和意义第19-21页
第二章 三维多孔聚乙烯二氧噻吩的电化学合成及其电化学传感应用第21-35页
    2.1 前言第21-22页
    2.2 实验部分第22-23页
        2.2.1 试剂和材料第22页
        2.2.2 三维多孔PEDOT的合成第22页
        2.2.3 仪器设备第22-23页
    2.3 结果及讨论第23-34页
        2.3.1 3D-P-PEDOT的表征第23-24页
        2.3.2 H_2O的量对PEDOT形貌的影响第24-25页
        2.3.3 EDOT单体的量对PEDOT形貌的影响第25-27页
        2.3.4 沉积电位对PEDOT形貌的影响第27-28页
        2.3.5 3D-P-PEDOT的生长过程及形成机理第28-31页
        2.3.6 3D-P-PEDOT在亚硝酸盐及抗坏血酸传感方面的应用第31-34页
    2.4 结论第34-35页
第三章 电化学合成 3D-P-PEDOT-Cu_xO复合材料用于高灵敏检测水合肼第35-50页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 实验部分第36-37页
        3.2.1 试剂和材料第36页
        3.2.2 3D-P-PEDOT的制备第36-37页
        3.2.3 3D-P-PEDOT上沉积Cu_xO第37页
        3.2.4 仪器设备第37页
        3.2.5 电化学沉积与测量第37页
    3.3 结果及讨论第37-48页
        3.3.1 3D-P-PEDOT及 3D-P-PEDOT-Cu_xO的制备和表征第37-40页
        3.3.2 3D-P-PEDOT-Cu_xO对水合肼的电催化氧化第40-45页
        3.3.3 电解液pH对水合肼氧化的影响第45-46页
        3.3.4 水合肼的安培检测第46-47页
        3.3.5 选择性、重现性及稳定性研究第47-48页
        3.3.6 实际样品检测第48页
    3.4 结论第48-50页
第四章 普鲁士蓝在三维多孔PEDOT上的自发生长及其在过氧化氢的催化还原检测中的应用第50-62页
    4.1 前言第50-51页
    4.2 实验部分第51-52页
        4.2.1 仪器设备及试剂和材料第51页
        4.2.2 3D-P-PEDOT的制备第51-52页
        4.2.3 3D-P-PEDOT上生长PBNPs第52页
        4.2.4 电化学测试第52页
    4.3 结果与讨论第52-61页
        4.3.1 3D-P-PEDOT和 3D-P-PEDOT-PBNPs的合成及表征第52-54页
        4.3.2 3D-P-PEDOT-PBNPs对过氧化氢的电催化还原第54-57页
        4.3.3 浸泡时间对复合材料形貌及H_2O_2检测的影响第57-58页
        4.3.4 pH对复合材料催化还原性能的影响第58-59页
        4.3.5 H_2O_2的安培检测第59-60页
        4.3.6 选择性、重现性及稳定性研究第60-61页
    4.4 结论第61-62页
论文总结第62-63页
参考文献第63-77页
致谢第77-78页
攻读硕士学位期间的研究成果第78页

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