首页--数理科学和化学论文--化学论文--无机化学论文--非金属元素及其化合物论文--第Ⅳ族非金属元素(碳和硅)及其化合物论文--碳C论文

基于低维功能化碳材料修饰电极的制备及其传感应用研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
缩写目录第16-18页
1 绪论第18-33页
    1.1 低维碳材料及其电化学传感应用第18-25页
        1.1.1 富勒烯及其电化学传感应用第19-21页
        1.1.2 碳纳米管及其电化学传感应用第21-23页
        1.1.3 石墨烯及其电化学传感应用第23-25页
    1.2 碳纳米材料的功能化及其传感应用第25-29页
        1.2.1 石墨烯与导电聚合物的复合及应用第25-26页
        1.2.2 石墨烯与分子印迹聚合物的复合及应用第26-27页
        1.2.3 石墨烯与金属及其衍生物纳米颗粒的复合及应用第27-29页
        1.2.4 石墨烯与生物分子复合物的制备及应用第29页
    1.3 类石墨烯二维纳米材料的制备及其传感应用第29-31页
    1.4 本课题的选题依据及其主要内容及创新点第31-33页
        1.4.1 课题提出的意义第31页
        1.4.2 课题的主要研究内容第31-32页
        1.4.3 课题的主要创新点第32-33页
2 基于石墨相氮化碳-PEDOT的对乙酰氨基酚电化学检测第33-52页
    2.1 前言第33-35页
    2.2 实验部分第35-36页
        2.2.1 试剂第35页
        2.2.2 仪器第35页
        2.2.3 修饰电极的制备第35-36页
        2.2.4 电化学测试第36页
    2.3 结果与讨论第36-50页
        2.3.1 g-C_3N_4-PEDOT的形貌及结构表征第36-40页
        2.3.2 g-C_3N_4-PEDOT/GCE修饰电极的电化学表征第40-41页
        2.3.3 AP在不同修饰电极上电化学行为研究第41-43页
        2.3.4 g-C_3N_4与PEDOT之间相互作用的理论及实验分析第43-44页
        2.3.5 修饰电极及实验条件的优化第44-46页
        2.3.6 AP在g-C_3N_4-PEDOT/GCE上的定量检测第46-49页
        2.3.7 实物样品检测第49页
        2.3.8 选择性、重现性和稳定性第49-50页
    2.4 本章小结第50-52页
3 基于硼掺杂石墨烯的奥克托今电化学检测第52-66页
    3.1 前言第52-53页
    3.2 实验部分第53-54页
        3.2.1 试剂第53-54页
        3.2.2 仪器第54页
        3.2.3 B-GE/GCE修饰电极的制备第54页
        3.2.4 电化学测试第54页
    3.3 结果与讨论第54-65页
        3.3.1 B-GE的形貌及结构表征第54-56页
        3.3.2 B-GE/GCE修饰电极的电化学表征第56-58页
        3.3.3 HMX在B-GE/GCE修饰电极上的电化学行为第58页
        3.3.4 B-GE修饰量的优化第58-59页
        3.3.5 扫描速度的影响第59-60页
        3.3.6 缓冲溶液pH的影响第60-61页
        3.3.7 HMX还原机理的理论计算第61-65页
        3.3.9 选择性、稳定性和重现性第65页
    3.4 本章小结第65-66页
4 基于生物质转化富氮碳材料的双酚A电化学检测第66-78页
    4.1 前言第66-67页
    4.2 实验部分第67-69页
        4.2.1 试剂第67页
        4.2.2 仪器第67-68页
        4.2.3 NDC的制备第68页
        4.2.4 NDC修饰电极的制备第68页
        4.2.5 实物样品的处理和分析方法第68页
        4.2.6 电化学测试第68-69页
    4.3 结果与讨论第69-77页
        4.3.1 NDC的形貌结构表征第69-70页
        4.3.2 NDC/GCE修饰电极的电化学表征第70-71页
        4.3.3 BPA在NDC/GCE修饰电极上的电化学行为第71-74页
        4.3.4 NDC修饰量以及BPA富集时间的影响第74-75页
        4.3.5 BPA在NDC/GCE上的定量检测第75-76页
        4.3.6 实物样品检测第76页
        4.3.7 稳定性、重现性和选择性第76-77页
    4.4 本章小结第77-78页
5 基于Ni-Cu/PEDOT/NGE/GCE的尿酸电化学检测第78-91页
    5.1 前言第78-80页
    5.2 实验部分第80-81页
        5.2.1 试剂第80页
        5.2.2 仪器第80页
        5.2.3 修饰电极的电化学制备第80-81页
        5.2.4 电化学测试第81页
    5.3 结果与讨论第81-90页
        5.3.1 Ni-Cu/PEDOT/NGE的形貌与结构表征第81-82页
        5.3.2 UA在不同修饰电极上电化学行为研究第82-85页
        5.3.3 电极修饰参数及富集时间的优化第85-88页
        5.3.4 UA在Ni-Cu/PEDOT/NGE/GCE上的定量检测第88-90页
        5.3.5 稳定性、重现性和选择性第90页
    5.4 本章小结第90-91页
6 基于Cu-Au/ERGO/GCE的双酚A电化学检测第91-101页
    6.1 前言第91-92页
    6.2 实验部分第92-93页
        6.2.1 试剂第92页
        6.2.2 仪器第92-93页
        6.2.3 Cu-Au/ERGO/GCE修饰电极的制备第93页
        6.2.4 电化学测试第93页
    6.3 结果与讨论第93-100页
        6.3.1 Cu-Au/ERGO的形貌表征第93-94页
        6.3.2 Cu-Au/ERGO的结构表征第94页
        6.3.3 BPA在不同修饰电极上的电化学行为第94-96页
        6.3.4 电极制备以及电化学测试条件的优化第96-98页
        6.3.5 BPA在Cu-Au/ERGO/GCE上的定量检测第98-99页
        6.3.6 重现性、稳定性及选择性第99-100页
    6.4 本章小结第100-101页
7 基于醋酸纤维素/杯芳烃单分子膜的多巴胺电化学检测第101-115页
    7.1 前言第101-103页
    7.2 实验部分第103-104页
        7.2.1 试剂第103页
        7.2.2 仪器第103页
        7.2.3 CA-calix/Au_(ox)的制备第103-104页
        7.2.4 电化学测试第104页
    7.3 结果与讨论第104-114页
        7.3.1 DA在不同修饰电极上的电化学行为第104-106页
        7.3.2 不同条件下LB单分子膜的行为探究第106-107页
        7.3.3 calix和CA的相互作用第107-108页
        7.3.4 CA-calix单分子膜层数的优化第108-109页
        7.3.5 红外表征第109-110页
        7.3.6 DA在CA-calix/Au_(ox)表面吸附的动力学研究第110-111页
        7.3.7 DA在CA-calix/Au_(ox)上的定量检测第111-113页
        7.3.8 选择性、稳定性和重现性第113-114页
    7.4 本章小结第114-115页
8 全文总结与展望第115-117页
    8.1 全文总结第115-116页
    8.2 展望第116-117页
致谢第117-118页
参考文献第118-152页
附录第152-153页

论文共153页,点击 下载论文
上一篇:辐照引起的MgO单晶缺陷及磁性研究
下一篇:石墨相氮化碳基催化剂的能带调控及其在可见光催化中的应用