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基于水滑石纳米材料构筑新型电化学传感器及其性能研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-18页
第一章 绪论第18-38页
   ·引言第18-19页
   ·电化学传感器第19-24页
     ·定义及分类第19页
     ·生物酶传感器的发展第19-22页
     ·非生物电化学传感器第22-24页
   ·水滑石类材料简介第24-31页
     ·水滑石材料的结构及组成第24-25页
     ·水滑石的主要性质第25-26页
     ·水滑石的应用第26-31页
   ·本课题的研究内容、目的和意义第31-33页
     ·研究内容第31-32页
     ·研究的目的和意义第32-33页
 参考文献第33-38页
第二章 高分散镍单质负载镍铝水滑石及其电催化性能研究第38-53页
   ·引言第38-39页
   ·实验部分第39-40页
     ·实验药品第39页
     ·样品的制备第39-40页
     ·表征技术第40页
   ·结果与讨论第40-50页
     ·样品结构及形貌表征第40-44页
     ·修饰电极的电化学表征第44-48页
     ·修饰电极的电催化性质第48-50页
   ·小结第50-51页
 参考文献第51-53页
第三章 无机/有机超薄膜的构筑及其电催化性能研究第53-92页
   ·LDHs纳米颗粒/染料分子超薄膜的构筑及电催化性能研究第53-71页
     ·引言第53-54页
     ·实验部分第54-55页
       ·实验药品第54页
       ·水滑石纳米颗粒的制备第54页
       ·水滑石纳米颗粒与萘酚绿的自组装第54-55页
       ·表征技术第55页
     ·结果与讨论第55-70页
       ·水滑石纳米颗粒的结构和形貌第55-57页
       ·(LDHs/NGB)_n薄膜的结构和形貌表征第57-61页
       ·(LDHs/NGB)_n薄膜修饰电极的电化学性能的表征第61-66页
       ·(LDHs/NGB)_n薄膜修饰电极对抗坏血酸的电催化性能第66-69页
       ·(LDHs/NGB)_n薄膜修饰电极电催化抗坏血酸的机理第69-70页
     ·小结第70-71页
   ·水滑石纳米片/聚阴离子超薄膜的构筑及其电催化性能研究第71-88页
     ·引言第71-72页
     ·实验部分第72-74页
       ·实验药品第72页
       ·钴铝水滑石前体制备第72-73页
       ·钴铝水滑石纳米片的制备第73页
       ·无机/有机超薄膜的组装第73-74页
       ·表征技术第74页
     ·结果与讨论第74-87页
       ·钴铝水滑石的结构和形貌表征第74-76页
       ·钴铝水滑石纳米片的表征第76页
       ·无机/有机超薄膜的结构及形貌第76-79页
       ·无机/有机超薄膜的电化学性能第79-83页
       ·无机/有机超薄膜的电催化性能第83-86页
       ·电催化机理探讨第86-87页
     ·小结第87-88页
 参考文献第88-92页
第四章 多级结构镍铝水滑石的制备及其电催化性能研究第92-113页
   ·引言第92-93页
   ·实验部分第93-95页
     ·实验药品第93页
     ·多级结构镍铝水滑石的制备第93-94页
     ·多级结构镍铝水滑石修饰电极的制备第94页
     ·表征技术第94-95页
   ·结果与讨论第95-109页
     ·样品结构及形貌表征第95-99页
     ·形貌形成机理推测第99页
     ·H-NiAl/LDHs的比表面测试第99-100页
     ·H-NiAl/LDHs的稳定性第100-101页
     ·H-NiAl/LDHs的电化学性能第101-105页
     ·H-NiAl/LDHs修饰电极对水合肼的电催化性能第105-108页
     ·电催化机理第108-109页
   ·小结第109-110页
 参考文献第110-113页
第五章 结论第113-115页
本论文创新点第115-116页
致谢第116-117页
发表论文及申报专利情况第117-119页
作者简介第119页
导师简介第119-120页
附件第120-121页

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