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氧化石墨和聚吡咯/氧化石墨纳米复合材料的制备、表征及应用研究

摘要第1-10页
Abstract第10-12页
插图索引第12-13页
附表索引第13-14页
缩略语索引第14-15页
第1章 绪论第15-31页
 1.1 引言第15-16页
 1.2 导电聚合物/层状无机物纳米复合材料概述第16-22页
  1.2.1 导电聚合物简介第16-17页
  1.2.2 层状无机物简介第17-19页
  1.2.3 导电聚合物/层状无机物纳米复合材料的研究概况第19-22页
 1.3 氧化石墨及其纳米复合材料概述第22-29页
  1.3.1 氧化石墨及其纳米复合材料的制备第23-24页
  1.3.2 氧化石墨及其纳米复合材料的结构第24-26页
  1.3.3 氧化石墨及其纳米复合材料的应用第26-29页
 1.4 选题依据及主要研究内容第29-31页
  1.4.1 选题依据第29-30页
  1.4.2 研究内容第30-31页
第2章 试样制备与实验方法第31-35页
 2.1 制备试样的原材料与试剂第31页
 2.2 制备试样的仪器与设备第31-32页
 2.3 试样制备方法第32-33页
  2.3.1 氧化石墨的制备第32页
  2.3.2 氧化石墨悬浮液的制备第32页
  2.3.3 聚吡咯/氧化石墨插层纳米复合材料的制备第32-33页
 2.4 氧化石墨产率的测定方法第33页
 2.5 结构分析仪器及测试方法第33页
 2.6 性能测定仪器及测试方法第33-35页
第3章 氧化石墨的制备工艺研究第35-47页
 3.1 引言第35页
 3.2 各种工艺因素对产物结构和性能的影响第35-44页
  3.2.1 石墨用量对产物结构和性能的影响第35-36页
  3.2.2 低温反应时间对产物结构和性能的影响第36-38页
  3.2.3 硝酸钠用量对产物结构和性能的影响第38-39页
  3.2.4 高锰酸钾用量对产物结构和性能的影响第39-42页
  3.2.5 含水量对产物结构的影响第42-43页
  3.2.6 高温反应过程中的加水方式对产物结构和性能的影响第43-44页
 3.3 石墨的液相氧化过程分析第44-45页
 3.4 本章小结第45-47页
第4章 聚吡咯/氧化石墨纳米复合材料的制备和工艺因素研究第47-62页
 4.1 引言第47页
 4.2 添加剂对聚吡咯/氧化石墨纳米复合材料结构和性能的影响第47-56页
  4.2.1 添加剂对聚吡咯/氧化石墨纳米复合材料结构的影响第48-52页
  4.2.2 添加剂对聚吡咯/氧化石墨纳米复合材料电学性能的影响第52页
  4.2.3 添加剂对聚吡咯/氧化石墨纳米复合材料电化学性能的影响第52-54页
  4.2.4 添加剂对聚吡咯/氧化石墨纳米复合材料热学性能的影响第54-56页
 4.3 影响PPY/ GO-DBSNa结构与导电性能的工艺因素第56-60页
  4.3.1 氧化石墨的质量分数的影响第56-57页
  4.3.2 DBSNa与吡咯单体摩尔比的影响第57-58页
  4.3.3 反应温度的影响第58-59页
  4.3.4 FeCl_3与py摩尔比的影响第59-60页
 4.4 本章小结第60-62页
第5章 聚吡咯/氧化石墨插层纳米复合材料在DNA生物传感器中的应用第62-69页
 5.1 引言第62页
 5.2 聚吡咯/氧化石墨插层纳米复合材料修饰 CPE的性能第62-65页
  5.2.1 PPY/ GO-BSNa修饰 CPE的制备第62页
  5.2.2 PPY/GO-DBSNa修饰 CPE的电化学性能第62-64页
  5.2.3 pH值对 PPY/ GO-DBSNa修饰CPE性能的影响第64-65页
  5.2.4 PPY/GO-DBSNa修饰 CPE的重复性第65页
 5.3 固定ssDNA的PPY/GO-DBSNa修饰 CPE的性能第65-68页
  5.3.1 ssDNA在 PPY/ GO-DBSNa修饰 CPE上的固定第65页
  5.3.2 固定ssDNA的PPY/GO-DBSNa修饰 CPE对 DNA杂交信号的识别第65-66页
  5.3.3 吸附时间对响应电流的影响第66-67页
  5.3.4 固定ssDNA的PPY/ GO-DBSNa修饰 CPE的浓度检测范围第67-68页
 5.4 本章小结第68-69页
结论第69-72页
参考文献第72-77页
致谢第77-78页
附录A攻读学位期间所发表的学术论文目录第78页

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