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新型类石墨氮化碳纳米复合材料的制备及在环境激素检测中的应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第14-42页
    1.1 研究背景与意义第14-15页
    1.2 g-C_3N_4材料改性研究的状况及应用进展第15-38页
        1.2.1 改性研究第15-33页
            (1) 掺杂第15-17页
            (2) 贵金属沉积第17-19页
            (3) 化合物复合第19-25页
            (4) 表面修饰第25-26页
            (5) 形貌改性第26-33页
        1.2.2 g-C_3N_4复合材料的应用第33-38页
            (1) 光催化应用第33-36页
            (2) 电催化应用第36-38页
    1.3 环境激素检测研究现状第38-39页
    1.4 本工作意义和主要研究内容第39-42页
第2章 Co_3O_4/g-C_3N_4纳米复合材料的制备及在环境激素检测中的应用第42-62页
    2.1 引言第42页
    2.2 实验仪器及试剂第42-44页
        2.2.1 实验仪器第42-43页
        2.2.2 实验试剂第43-44页
    2.3 实验方法第44-45页
        2.3.1 Co_3O_4/g-C_3N_4纳米复合材料的制备第44页
        2.3.2 Co_3O_4/g-C_3N_4纳米复合材料修饰电极的制备第44-45页
    2.4 结果与讨论第45-61页
        2.4.1 Co_3O_4/g-C_3N_4纳米复合材料合成条件的影响第45-50页
            (1) 钴掺杂量的影响第45-48页
            (2) 煅烧温度的影响第48-50页
        2.4.2 Co_3O_4/g-C_3N_4纳米复合材料表征第50-56页
            (1) 形貌和结构第50页
            (2) 元素分布图第50-51页
            (3) XPS分析第51-53页
            (4) Raman第53-54页
            (5) UV-vis DRS图谱分析和Mott-Schottky曲线第54-56页
        2.4.3 电化学应用第56-61页
            (1) 不同酚类在Co_3O_4/g-C_3N_4/GCE电极上的电化学行为第56-57页
            (2) 修饰电极的交流阻抗特性第57-58页
            (3) 线性范围和检出限第58-60页
            (4) 电化学增强的机理第60-61页
    2.5 本章小结第61-62页
第3章 ZnS/g-C_3N_4纳米复合材料的制备及在壬基酚和五氯酚检测中的应用第62-82页
    3.1 引言第62-63页
    3.2 实验仪器及试剂第63-64页
        3.2.1 实验仪器第63页
        3.2.2 实验试剂第63-64页
    3.3 实验方法第64-66页
        3.3.1 ZnS/g-C_3N_4纳米复合材料的制备及表征第64-65页
        3.3.2 ZnS/g-C_3N_4GCE电极的制备第65-66页
    3.4 结果与讨论第66-80页
        3.4.1 ZnS/g-C_3N_4纳米复合材料的表征第66-70页
            (1) TEM和EDS分析第66-67页
            (2) AFM分析第67页
            (3) XRD图谱分析第67-68页
            (4) XPS图谱第68-69页
            (5) DRS分析第69-70页
        3.4.2 ZnS/g-C_3N_4/GCE电极的电化学应用第70-80页
            (1) NP和PCP在不同电极上的响应第70-71页
            (2) 鲱鱼精DNA的影响第71-72页
            (3) 支持电解质的影响第72-73页
            (4) pH影响第73-74页
            (5) 修饰剂用量第74-75页
            (6) 修饰方式第75-77页
            (7) 扫描速度的影响第77-78页
            (8) 线性范围第78-79页
            (9) 样品的检测及加标回收第79页
            (10) 电极的重现性及稳定性第79-80页
    3.5 本章小结第80-82页
第4章 NiO-Ni-g-C_3N_4纳米复合材料的制备以及在辛基酚检测中的电化学应用第82-98页
    4.1 引言第82-83页
    4.2 实验仪器及试剂第83-84页
        4.2.1 实验仪器第83页
        4.2.2 实验试剂第83-84页
    4.3 实验方法第84-85页
        4.3.1 NiO-Ni-g-C_3N_4纳米复合材料的制备第84页
        4.3.2 NiO-Ni-g-C_3N_4/GCE电极的制备第84-85页
        4.3.3 辛基酚电化学循环伏安测定第85页
    4.4 结果与讨论第85-97页
        4.4.1 NiO-Ni-g-C_3N_4纳米复合材料的表征第85-90页
            (1) XRD分析第85-86页
            (2) Raman分析第86-87页
            (3) XPS分析第87-88页
            (4) 形貌表征第88-89页
            (5) DRS分析第89-90页
        4.4.2 电化学应用第90-97页
            (1) OP在不同电极上的响应和光照影响第90-92页
            (2) pH影响第92-93页
            (3) 富集时间和富集电位第93页
            (4) 光照时间影响第93-94页
            (5) 扫速及线性第94-95页
            (6) 分析应用第95-96页
            (7) 干扰实验第96-97页
            (8) 电极的重现性及稳定性第97页
    4.5 本章小节第97-98页
第5章 结论与展望第98-100页
    5.1 结论第98-99页
        5.1.1 Co_3O_4/g-C_3N_4纳米复合材料第98页
        5.1.2 ZnS/g-C_3N_4纳米复合材料第98-99页
        5.1.3 NiO-Ni/g-C_3N_4纳米复合材料第99页
    5.2 创新点第99页
    5.3 展望第99-100页
攻读硕士期间已发表的论文第100-101页
参考文献第101-116页
致谢第116页

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