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Fe3O4纳米材料的制备及其在DA电化学传感器的应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 课题的研究意义第10-11页
    1.2 电化学传感器的概述第11-15页
        1.2.1 电化学传感器的原理第11-12页
        1.2.2 电化学传感器的分类第12-13页
        1.2.3 化学修饰电极第13-15页
        1.2.4 电化学传感器的应用第15页
    1.3 多巴胺及其检测第15-19页
        1.3.1 多巴胺简介第15-16页
        1.3.2 电化学方法检测多巴胺第16-19页
    1.4 Fe_3O_4纳米材料概述第19-22页
        1.4.1 Fe_3O_4纳米材料的合成第19-21页
        1.4.2 Fe_3O_4在检测DA的应用第21-22页
    1.5 课题的主要研究内容第22-24页
第2章 实验材料与研究方法第24-32页
    2.1 实验原料试剂第24-25页
    2.2 实验仪器第25页
    2.3 实验方法第25-28页
        2.3.1 玻碳电极的预处理第26-27页
        2.3.2 修饰电极的制备第27-28页
        2.3.3 细胞培养第28页
    2.4 材料表征方法第28-29页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)分析第28-29页
        2.4.2 透射电子显微镜(TEM)分析第29页
        2.4.3 扫描电子显微镜(SEM)分析第29页
        2.4.4 N_2吸附/脱附等温线(BET)第29页
    2.5 电化学测试体系及方法第29-32页
        2.5.1 电化学测试体系第29-30页
        2.5.2 循环伏安法第30页
        2.5.3 差分脉冲伏安法第30页
        2.5.4 电流-时间曲线第30-32页
第3章 Fe_3O_4纳米材料的制备及多巴胺传感器研究第32-50页
    3.1 引言第32页
    3.2 不同形貌Fe_3O_4纳米材料的合成与修饰电极制备第32-35页
        3.2.1 KIT-6-Fe_3O_4介孔材料的制备第32-34页
        3.2.2 SBA-Fe_3O_4介孔材料的制备第34页
        3.2.3 Fe_3O_4纳米粒子的制备第34-35页
        3.2.4 修饰电极的制备第35页
    3.3 测试条件对多巴胺催化效果的影响及优化第35-39页
        3.3.1 纳米颗粒浓度的优化第35-36页
        3.3.2 滴涂液滴涂体积的优化第36-37页
        3.3.3 电化学分析方法参数优化第37-39页
    3.4 不同形貌Fe_3O_4纳米材料对多巴胺的电化学测试第39-46页
        3.4.1 扫速对多巴胺催化效果的影响第39-40页
        3.4.2 不同形貌Fe_3O_4材料对DA催化效果检测第40-44页
        3.4.3 对不同KIT-6模板的优化第44-46页
    3.5 干扰及实际样品检测第46-48页
    3.6 本章小结第48-50页
第4章 碳布负载Fe_3O_4复合材料的制备及多巴胺传感器研究第50-66页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 碳布负载Fe_3O_4复合材料的制备方法优化第51-54页
        4.2.1 不同方法制备Fe_3O_4-CC复合材料第51页
        4.2.2 工作电极的制备第51-52页
        4.2.3 Fe_3O_4-CC复合材料制备方法选择第52-54页
    4.3 Fe_3O_4-CC复合材料制备过程优化及对电化学性能影响第54-64页
        4.3.1 Fe_3O_4-CC复合材料表征第54-56页
        4.3.2 水热合成温度对碳布负载的影响第56-58页
        4.3.3 水热合成浓度对碳布负载的影响第58-60页
        4.3.4 水热合成时间对碳布负载的影响第60-62页
        4.3.5 还原条件优化第62-64页
    4.4 制备复合材料对多巴胺催化效果测试第64-65页
    4.5 本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-75页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第75-77页
致谢第77页

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