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电活性石墨烯凝胶材料的构筑及传感性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
符号说明第6-10页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 石墨烯的制备方法第10-14页
        1.1.1 氧化石墨还原法第11-12页
        1.1.2 机械剥离法第12页
        1.1.3 外延生长法第12-13页
        1.1.4 化学气相沉积法(CVD)第13-14页
    1.2 石墨烯气凝胶构筑方法第14-16页
        1.2.1 溶剂热法第14-15页
        1.2.2 化学还原法第15-16页
        1.2.3 诱导法第16页
        1.2.4 模板法第16页
    1.3 石墨烯气凝胶的改性第16-20页
        1.3.1 石墨烯气凝胶的活化第16-17页
        1.3.2 杂原子掺杂第17-19页
        1.3.3 无机纳米粒子复合第19-20页
    1.4 石墨烯气凝胶的应用第20-21页
        1.4.1 电化学储能第20页
        1.4.2 储氢及催化第20-21页
        1.4.3 电化学传感器第21页
    1.5 立题依据和研究意义第21-22页
    1.6 拟开展的工作第22-24页
第二章 氮硫共掺杂多重石墨烯凝胶的构筑第24-42页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验部分第24-28页
        2.2.1 实验材料及设备第24-26页
        2.2.2 N,S-MGA-n的制备和表征第26-27页
        2.2.3 N,S-MGA-n电化学性能测试第27-28页
    2.3 结果与讨论第28-41页
        2.3.1 N,S-MGA-n合成探讨第28-29页
        2.3.2 N,S-MGA-n密度及电阻分析第29页
        2.3.3 N,S-MGA-n结构表征分析第29-32页
        2.3.4 N,S-GA-5的电化学性能研究第32-41页
    2.4 本章小节第41-42页
第三章 硫化镍钴/N,S-MGA-5的制备及电化学性能研究第42-59页
    3.1 引言第42页
    3.2 实验部分第42-43页
        3.2.1 实验材料及设备第42页
        3.2.2 NiCo2S4/N,S-MGA-5复合材料的制备和表征第42-43页
        3.2.3 NiCo2S4/N,S-MGA-5电化学性能测试第43页
    3.3 结果与讨论第43-57页
        3.3.1 NiCo2S4/N,S-MGA-5制备过程探讨第43-44页
        3.3.2 NiCo2S4/N,S-MGA-5结构表征分析第44-48页
        3.3.3 NiCo2S4/N,S-MGA-5电化学性能研究第48-57页
    3.4 本章小节第57-59页
第四章 硫化镍钴/N,S-MGA-5在葡萄糖传感器中的应用第59-69页
    4.1 引言第59页
    4.2 实验部分第59-60页
        4.2.1 实验材料和设备第59页
        4.2.2 NiCo2S4/N,S-MGA-5 催化氧还原测试第59-60页
        4.2.3 葡萄糖传感器的制备第60页
    4.3 结果与讨论第60-67页
        4.3.1 NiCo2S4/N,S-MGA-5交流阻抗分析第60-61页
        4.3.2 不同材料电催化活性比较第61-63页
        4.3.3 NiCo2S4/N,S-MGA-5催化氧还原反应性能研究第63-64页
        4.3.4 葡萄糖传感器的机理探究第64页
        4.3.5 NiCo2S4/N,S-MGA-5/GCE的电学性质分析第64-66页
        4.3.6 NiCo2S4/N,S-MGA-5/GCE的分析特性第66-67页
        4.3.7 NiCo2S4/N,S-MGA-5/GCE的重现性和稳定性第67页
    4.4 实际生物样品中葡萄糖的检测第67-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第五章 Pd@Au/N,S-MGA的制备及在多巴胺传感器上的应用第69-84页
    5.1 引言第69页
    5.2 实验部分第69-72页
        5.2.1 实验材料及设备第69-70页
        5.2.2 Pd@Au/N,S-MGA复合材料的制备和表征第70-71页
        5.2.3 Pd@Au/N,S-MGA电化学性能测试第71-72页
    5.3 结果与讨论第72-82页
        5.3.1 Pd@Au/N,S-MGA材料的合成与表征探讨第72-75页
        5.3.2 Pd@Au/N,S-MGA-5电化学性能研究第75-77页
        5.3.3 Pd@Au/N,S-MGA-5对多巴胺的电化学响应第77-78页
        5.3.4 pH对多巴胺的电化学响应影响第78-79页
        5.3.5 Pd@Au/N,S-MGA-5传感器的分析特性第79-81页
        5.3.6 Pd@Au/N,S-MGA-5传感器的重现性、稳定性和干扰性测定第81-82页
    5.4 实际生物样品中多巴胺的检测第82-83页
    5.5 本章小结第83-84页
第六章 主要结论与展望第84-86页
    主要结论第84-85页
    展望第85-86页
致谢第86-88页
参考文献第88-99页
附录: 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第99页

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