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功能化石墨烯修饰电极的构筑及其电化学传感研究

西北师范大学研究生学位论文作者信息第5-9页
摘要第9-10页
Abstract第10-11页
第一章 绪论第12-42页
    1.1 石墨烯的结构及性质第12-14页
        1.1.1 石墨烯的结构第12-13页
        1.1.2 石墨烯的性质第13-14页
    1.2 石墨烯的制备方法第14-18页
        1.2.1 机械剥离法第14页
        1.2.2 化学气相沉积法 (CVD)第14-15页
        1.2.3 SiC 外延生长法第15页
        1.2.4 氧化还原法第15-16页
        1.2.5 电化学还原法第16-17页
        1.2.6 电弧放电法第17页
        1.2.7 其他方法第17-18页
    1.3 石墨烯的应用第18-21页
        1.3.1 石墨烯在纳米电子器件中的应用第18-19页
        1.3.2 石墨烯在传感器中的应用第19-20页
        1.3.3 石墨烯在电化学中的应用第20-21页
    1.4 石墨烯复合材料的应用第21-25页
        1.4.1 石墨烯-无机纳米粒子复合材料的应用第21-23页
        1.4.2 石墨烯-聚合物复合材料的应用第23-25页
    1.5 分子印迹技术第25-29页
        1.5.1 分子印迹的基本原理与特点第25-26页
        1.5.2 分子印迹聚合物的制备方法第26-27页
        1.5.3 分子印迹在电化学传感器中的应用第27-29页
    1.6 论文的整体构想与研究内容第29-30页
    参考文献第30-42页
第二章 聚电解质功能化的石墨烯修饰电极对对硝基苯酚的检测第42-58页
    2.1 引言第42-43页
    2.2 实验部分第43-44页
        2.2.1 仪器与试剂第43页
        2.2.2 氧化石墨烯(GO)的制备第43-44页
        2.2.3 PDDA 功能化的石墨烯(PDDA-G) 的制备第44页
        2.2.4 玻碳电极的预处理第44页
        2.2.5 修饰电极的制备第44页
        2.2.6 电化学测定第44页
    2.3 结果与表征第44-52页
        2.3.1 PDDA 功能化的石墨烯(PDDA-G)的表征第44-46页
        2.3.2 PDDA-G/GC 对硝基苯酚(4-NP)的催化还原第46-47页
        2.3.3 实验条件的优化第47-49页
        2.3.4 对硝基苯酚在 PDDA-G/GCE 上的工作曲线第49-51页
        2.3.5 抗干扰性能、重现性与稳定性第51-52页
        2.3.6 样品分析应用第52页
    2.4 本章小结第52-53页
    参考文献第53-58页
第三章 一种基于柔性分子印迹聚合膜的电化学传感器对西维因的检测第58-71页
    3.1 引言第58-59页
    3.2 实验部分第59-61页
        3.2.1 仪器与试剂第59-60页
        3.2.2 离子液体-氧化石墨烯复合材料的制备第60页
        3.2.3 离子液体-氧化石墨烯修饰电极的制备第60页
        3.2.4 PAM-MIP-IL-EGO/GCE 传感器的制备第60-61页
        3.2.5 电化学检测第61页
    3.3 结果与讨论第61-67页
        3.3.1 离子液体-石墨烯印迹电极的制备第61-63页
        3.3.2 修饰电极的电化学表征第63-65页
        3.3.3 PAM-MIP-IL-EGO/GCE 的电化学表征第65页
        3.3.4 富集条件的影响第65-66页
        3.3.5 西维因的电化学检测第66-67页
        3.3.6 印迹传感器的选择性、重现性与稳定性研究第67页
    3.4 结论第67-68页
    参考文献第68-71页
攻读硕士期间发表论文及发明专利第71-72页
    基金资助第71-72页
致谢第72页

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