摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
引言 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 碳纳米管的简述 | 第10-11页 |
1.2 碳纳米管的结构与分类 | 第11-14页 |
1.2.1 碳纳米管的结构 | 第11-12页 |
1.2.2 单壁、双壁碳纳米管的研究 | 第12-13页 |
1.2.3 多壁碳纳米管的弹性性能研究 | 第13-14页 |
1.3 碳纳米管的应用 | 第14-17页 |
1.3.1 碳纳米管在电子器件中的应用 | 第15-16页 |
1.3.2 碳纳米管在传感器中的应用 | 第16页 |
1.3.3 碳纳米管的生物应用 | 第16-17页 |
1.3.4 高活性碳纳米管在燃料电池中的应用 | 第17页 |
1.4 化学修饰电极的研究发展及其应用 | 第17-18页 |
1.4.1 化学修饰电极的发展过程 | 第17-18页 |
1.4.2 化学修饰电极在电催化领域的研究发展 | 第18页 |
1.5 生物分子多巴胺、抗坏血酸和尿酸的结构与应用 | 第18-20页 |
1.5.1 多巴胺 | 第19页 |
1.5.2 尿酸 | 第19-20页 |
1.6 选题的目的、意义和研究内容 | 第20-22页 |
1.6.1 选题的目的和意义 | 第20-21页 |
1.6.2 本论文的主要研究内容 | 第21-22页 |
第二章 实验试剂、仪器及测试方法 | 第22-27页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第22-24页 |
2.2 材料的表征技术 | 第24-25页 |
2.2.1 扫描电子显微技术 | 第24页 |
2.2.2 X射线光电子谱 | 第24页 |
2.2.3 红外光谱 | 第24页 |
2.2.4 拉曼光谱 | 第24-25页 |
2.3 电化学测量技术 | 第25-27页 |
2.3.1 循环伏安测试 | 第25-26页 |
2.3.2 恒电流充放电测试 | 第26-27页 |
第三章 多壁碳纳米管的结构表征 | 第27-37页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 碳纳米管功能基团的表征 | 第28-35页 |
3.2.1 SEM表征 | 第28-30页 |
3.2.2 XPS表征 | 第30-33页 |
3.2.3 外光谱表征 | 第33-34页 |
3.2.4 拉曼光谱表征 | 第34-35页 |
3.3 碳纳米管电化学阻抗性能表征 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 多壁碳纳米管对生物分子的电催化性能研究 | 第37-49页 |
4.1 前言 | 第37页 |
4.2 实验方法及步骤 | 第37-39页 |
4.2.1 实验流程 | 第38页 |
4.2.2 实验所用溶液的配置 | 第38-39页 |
4.3 多巴胺、抗坏血酸和尿酸单一分子的电催化研究 | 第39-42页 |
4.3.1 单一分子的循环伏安(CVs)研究 | 第39-41页 |
4.3.2 单一分子检测线研究 | 第41-42页 |
4.4 碳纳米管对多巴胺和抗坏血酸混合体系的催化研究 | 第42-44页 |
4.5 碳纳米管对多巴胺和尿酸混合溶液的催化研究 | 第44-46页 |
4.6 碳纳米管对多巴胺、尿酸和抗坏血酸三种分子混合体系的催化研究 | 第46-47页 |
4.7 本章小结 | 第47-49页 |
第五章 MnFe_2O_4电极材料的电化学研究 | 第49-56页 |
5.1 前言 | 第49页 |
5.2 实验方法及步骤 | 第49-50页 |
5.3 MnFe_2O_4亚微米结构的TEM | 第50-51页 |
5.4 MnFe_2O_4作为超级电容器电极材料的研究 | 第51-55页 |
5.4.1 MnFe_2O_4在三电极体系中的电化学研究 | 第51-52页 |
5.4.2 两电极电化学测试 | 第52-55页 |
5.5 本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-64页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |