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半导体金属氧化物修饰碳纳米管的制备及其电催化、光电催化性能的研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-16页
第一章 绪论第16-41页
   ·碳纳米管简介第16-17页
   ·碳纳米管的制备第17页
   ·碳纳米管的纯化第17-19页
   ·碳纳米管的特性第19-20页
     ·电学性质第19页
     ·力学性质第19-20页
   ·碳纳米管的功能化修饰第20-24页
     ·碳纳米管的有机共价功能化第20-21页
     ·碳纳米管的有机非共价化学修饰第21-22页
     ·无机纳米粒子对碳纳米管表面的改性第22-24页
   ·碳纳米管的应用第24-29页
     ·在电化学传感器中的应用第24-28页
       ·基于碳纳米管的无酶型生物传感器第24-25页
       ·基于碳纳米管的酶生物传感器第25-27页
       ·基于碳纳米管的DNA生物传感器第27-28页
     ·气体传感器方面的应用第28页
     ·催化领域的应用第28-29页
     ·医学领域的应用第29页
   ·碳纳米管修饰电极的制备第29-31页
     ·碳纳米管糊状电极第29-30页
     ·碳纳米管滴涂薄膜修饰电极第30页
     ·碳纳米管修饰微电极第30-31页
     ·碳纳米管阵列电极的制备第31页
   ·碳纳米管负载纳米金属/金属氧化物的研究第31-38页
     ·CNTs负载纳米金属颗粒在电化学传感器方面的研究第32页
     ·CNTs负载纳米金属氧化物在电化学传感器方面的研究第32-35页
       ·基于CNTs的过渡态金属氧化物的生物传感器第33-35页
       ·基于CNTs的非过渡态金属氧化物的生物传感器第35页
     ·碳纳米管负载纳米金属氧化物在光催化方面的研究第35-38页
       ·光催化产氢第36页
       ·光电性能及其光催化降解有机物第36-37页
       ·金属氧化物与CNTs之间的协同作用机理第37-38页
   ·本论文的研究思路第38-41页
第二章 实验部分第41-46页
   ·主要试剂第41-42页
   ·试验仪器第42页
   ·表征方法第42-43页
     ·X射线衍射(XRD)分析第42页
     ·扫描电镜(SEM)测试第42-43页
     ·透射电镜(TEM)测试第43页
     ·电化学表征第43页
   ·垂直碳纳米管阵列(MWCNTs)第43-46页
     ·制备过程第43页
     ·形貌表征第43-44页
     ·半导体金属氧化物/碳纳米管复合材料的制备第44页
     ·垂直碳纳米管阵列(MWCNTs)电极的制备第44-46页
第三章 二氧化钌/多壁碳纳米管阵列作为多巴胺传感器的研究第46-55页
   ·前言第46页
   ·实验部分第46-47页
     ·二氧化钌/多壁碳纳米管(RuO_2/MWCNTs)阵列电极的制备第46-47页
     ·实验方法第47页
   ·结果与讨论第47-54页
     ·RuO_2/MWCNTs复合材料催化剂的表征第47-48页
       ·复合材料的SEM表征第47页
       ·复合材料的EDS表征第47-48页
     ·RuO_2/MWCNTs复合电极对多巴胺的循环伏安响应第48-49页
     ·扫速对阳极峰电流和阴极峰电流的影响第49-50页
     ·不同pH值对多巴胺电催化的影响第50页
     ·差分脉冲法研究多巴胺的电化学行为第50-52页
     ·多巴胺在RuO_2/MWCNTs电极上的安培计时电流第52-53页
     ·RuO_2/MWCNTs电极检测多巴胺的线性范围第53-54页
   ·本章小结第54-55页
第四章 二氧化钛第55-64页
   ·前言第55-56页
   ·实验部分第56页
     ·二氧化钛/碳纳米管阵列(TiO_2/MWCNTs)复合电极的制备第56页
     ·实验方法第56页
   ·结果与讨论第56-63页
     ·TiO_2/MWCNTs复合材料的表征第56-57页
     ·TiO_2/MWCNTs纳米复合材料电极的交流阻抗测试第57页
     ·不同pH值对差分脉冲伏安法检测H_2O_2的影响第57-58页
     ·循环伏安检测H_2O_2第58-60页
     ·不同扫速对峰电流的影响第60页
     ·TiO_2/MWCNTs电极对H_2O_2的安培响应第60-62页
     ·TiO_2/MWCNTs电极作为H_2O_2传感器的稳定性及抗干扰性第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第五章 氧化铜修饰多壁碳纳米管作为高灵敏无酶型葡萄糖传感器第64-74页
   ·前言第64-65页
   ·实验部分第65页
     ·氧化铜/碳纳米管阵列(CuO/MWCNTs)复合电极的制备第65页
     ·实验方法第65页
   ·结果与讨论第65-73页
     ·CuO/MWCNTs复合材料催化剂的表征第65-67页
     ·CuO/MWCNTs电极对葡萄糖的电催化第67-68页
     ·不同扫速与峰电流之间的关系第68-69页
     ·CuO/MWCNTs电极对葡萄糖的安培计时电流响应第69-70页
     ·CuO/MWCNTs电极的重现性和稳定性第70-71页
     ·抗干扰性第71-72页
     ·真实血液样品测试第72-73页
   ·本章小结第73-74页
第六章 多壁碳纳米管提高氧化锌纳米线电荷转移的光电性能研究第74-86页
   ·前言第74-75页
   ·实验部分第75页
     ·氧化锌纳米线/碳纳米管阵列(ZnO-NWs/MWCNTs)复合电极的制备第75页
     ·实验方法第75页
   ·结果与讨论第75-84页
     ·ZnO/MWCNTs复合材料的表征第75-76页
     ·循环伏安分析第76-78页
     ·ZnO-NWs/MWCNTs有效比表面积的计算第78页
     ·阻抗谱分析ZnO-NWs和ZnO-NWs/MWCNTs电极第78-79页
     ·利用MS对复合材料电化学反应的动力学进行研究第79-81页
     ·ZnO-NWs/MWCNTs在不同光源下的线性伏安曲线第81-82页
     ·不同电极对紫外光的响应第82-83页
     ·不同光源辐照对开路电位的影响第83-84页
     ·光电转化机理第84页
   ·本章小结第84-86页
第七章 TiO_2/MWCNTs和PANI/TiO_2/MWCNTs异质结的电荷转移及光电催化性能研究第86-99页
   ·前言第86-87页
   ·实验部分第87页
     ·二氧化钛/碳纳米管阵列(TiO_2/MWCNTs)复合电极的制备第87页
     ·PANI/TiO_2/MWCNTs复合电极的制备第87页
     ·实验方法第87页
     ·光电催化性能测试第87页
   ·结果与讨论第87-98页
     ·TiO_2/MWCNTs复合材料催化剂的表征第87-89页
     ·不同电解质对光电流的影响第89-90页
     ·TiO_2/MWCNTs电极在不同偏压下的光电流密度比较第90页
     ·TiO_2/MWCNTs电极对RhB的光电催化降解作用第90-92页
     ·聚苯胺(PANI)修饰TiO_2/MWCNTs第92-93页
     ·PANI/TiO_2/MWCNTs的交流阻抗谱第93-94页
     ·PANI/TiO_2/MWCNTs对可见光的光电流响应第94-95页
     ·PANI/TiO_2/MWCNTs光电催化降解RhB第95-96页
     ·在紫外光和可见光辐照下的光催化机理第96-98页
   ·本章小结第98-99页
第八章 结论与展望第99-102页
   ·结论第99-100页
   ·本论文主要创新点及特色第100页
   ·展望第100-102页
     ·电化学传感器的研究第100-101页
     ·光电性能的研究第101-102页
参考文献第102-121页
攻读博士学位期间取得的研究成果第121-123页
致谢第123页

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