摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 纳米材料在环境领域的应用 | 第11-13页 |
1.1.1 吸附和催化降解 | 第11-12页 |
1.1.2 环境样品的分析检测 | 第12-13页 |
1.1.3 氢能源制备 | 第13页 |
1.2 石墨烯和二硫化钼 | 第13-20页 |
1.2.1 石墨烯 | 第13-17页 |
1.2.2 二硫化钼 | 第17-20页 |
1.3 本文的研究思路与研究内容 | 第20-22页 |
1.3.1 研究思路与技术路线图 | 第20-21页 |
1.3.2 研究内容 | 第21-22页 |
第二章 高分散性石墨烯与二硫化钼的制备与表征 | 第22-34页 |
2.1 实验试剂与设备 | 第22-23页 |
2.1.1 实验试剂 | 第22-23页 |
2.1.2 实验设备与仪器 | 第23页 |
2.2 实验步骤 | 第23-24页 |
2.2.1 石墨烯的制备 | 第23-24页 |
2.2.2 二硫化钼的制备 | 第24页 |
2.3 表征方法 | 第24-25页 |
2.3.1 X射线衍射谱图 | 第24页 |
2.3.2 X射线光电子能谱分析 | 第24-25页 |
2.3.3 扫描电子显微镜 | 第25页 |
2.3.4 透射电子显微镜 | 第25页 |
2.4 结果与讨论 | 第25-33页 |
2.4.1 材料的表征 | 第25-32页 |
2.4.2 机理探讨 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 石墨烯及二硫化钼修饰电极对多巴胺的检测研究 | 第34-43页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-35页 |
3.2.1 修饰电极的制备 | 第34-35页 |
3.2.2 检测方法 | 第35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-42页 |
3.3.1 多巴胺在不同材料修饰电极上的电化学行为研究 | 第35-36页 |
3.3.2 实验参数优化及机理探究 | 第36-39页 |
3.3.3 线性检出范围和检出限 | 第39-41页 |
3.3.4 重复性、稳定性以及抗干扰实验 | 第41-42页 |
3.3.5 应用于实际样品进行检测 | 第42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 石墨烯/二硫化钼复合材料的电催化析氢研究 | 第43-53页 |
4.1 引言 | 第43-45页 |
4.1.1 电催化析氢的反应机理 | 第43-44页 |
4.1.2 电催化析氢性能的表征参数 | 第44-45页 |
4.2 实验部分 | 第45-46页 |
4.2.1 材料制备 | 第45-46页 |
4.2.2 修饰电极的制备 | 第46页 |
4.2.3 实验方法 | 第46页 |
4.3 复合材料的表征 | 第46-49页 |
4.3.1 形貌表征与元素分析 | 第46-48页 |
4.3.2 电化学表征 | 第48-49页 |
4.4 电催化析氢性能研究 | 第49-52页 |
4.4.1 线性扫描极化曲线 | 第49-51页 |
4.4.2 塔菲尔曲线 | 第51-52页 |
4.4.3 循环稳定性测试 | 第52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
结论与展望 | 第53-55页 |
1 结论 | 第53页 |
2 展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-63页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |