摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第8-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 纳米材料简介 | 第10-11页 |
1.1.1 纳米材料的概念 | 第10页 |
1.1.2 纳米材料的分类 | 第10-11页 |
1.1.3 纳米材料的特性 | 第11页 |
1.2 纳米材料在修饰电极中的应用 | 第11-13页 |
1.2.1 纳米材料修饰电极的简介 | 第11-12页 |
1.2.2 纳米材料修饰电极在电化学分析中的应用研究进展 | 第12-13页 |
1.3 金属硫化物纳米材料概论 | 第13-17页 |
1.3.1 金属硫化物简介 | 第13-14页 |
1.3.2 硫化镍、硫化铋研究进展 | 第14-17页 |
1.3.2.1 硫化镍的研究进展概括 | 第14-16页 |
1.3.2.2 硫化铋的研究进展概括 | 第16-17页 |
1.4 研究目的和研究内容 | 第17-20页 |
1.4.1 研究目的 | 第17-18页 |
1.4.2 研究内容 | 第18-20页 |
2 纳米NiS_2的制备、表征及电化学催化性能的研究 | 第20-32页 |
2.1 前言 | 第20-21页 |
2.2 实验部分 | 第21-23页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第21-22页 |
2.2.2 纳米NiS_2的制备过程 | 第22页 |
2.2.3 纳米NiS_2修饰电极的制备 | 第22页 |
2.2.4 纳米修饰电极的电化学测试 | 第22-23页 |
2.3 结果和讨论 | 第23-31页 |
2.3.1 XRD物相分析 | 第23-24页 |
2.3.2 NiS_2产物的形貌表征 | 第24-25页 |
2.3.3 产物的EDS表征 | 第25-26页 |
2.3.4 形成机理分析 | 第26页 |
2.3.5 电化学实验 | 第26-31页 |
2.3.5.1 纳米NiS_2修饰电极在碱性条件下电化学行为研究 | 第26-28页 |
2.3.5.2 纳米NiS_2修饰电极在碱性条件下的电催化性能研究 | 第28-29页 |
2.3.5.3 纳米NiS_2修饰电极在中性条件下的电催化性能研究 | 第29-31页 |
2.4 小结 | 第31-32页 |
3 纳米Bi_2S_3的制备、表征及电化学行为研究 | 第32-42页 |
3.1 前言 | 第32-33页 |
3.2 实验过程 | 第33-34页 |
3.2.1 实验仪器与试剂 | 第33页 |
3.2.1.1 实验仪器 | 第33页 |
3.2.1.2 主要试剂 | 第33页 |
3.2.2 纳米Bi_2S_3制备过程 | 第33-34页 |
3.2.2.1 五水硝酸铋的溶解 | 第34页 |
3.2.2.2 纳米Bi_2S_3的制备 | 第34页 |
3.2.3 纳米Bi_2S_3修饰电极的制备 | 第34页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第34-39页 |
3.3.1 硝酸铋在硝酸溶液中的溶解度探究 | 第34-35页 |
3.3.2 样品的物相分析和形貌表征 | 第35-37页 |
3.3.3 形成机理初步研究 | 第37-38页 |
3.3.4 电化学实验 | 第38-39页 |
3.4 小结 | 第39-42页 |
4 L-半胱氨酸在纳米Ni,Ag-Ni修饰的玻碳电极上电化学响应比较 | 第42-60页 |
4.1 前言 | 第42-43页 |
4.2 实验部分 | 第43-44页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第43页 |
4.2.2 玻碳电极(GCE)的处理 | 第43-44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-57页 |
4.3.1 最佳沉积电位范围的选择 | 第44-52页 |
4.3.3 Ag的掺入对Ni/GCE在中性条件下催化L-Cys的影响 | 第52-53页 |
4.3.4 Ag的掺入对Ni/GCE在碱性条件下催化L-Cys的影响 | 第53-54页 |
4.3.5 扫描速率在Ni/GCE及Ag-Ni/GCE的影响 | 第54-56页 |
4.3.6 Ni/GCE及Ag-Ni/GCE恒电位加样的对比 | 第56-57页 |
4.4 小结 | 第57-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第68-69页 |