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聚合物环糊精/贵金属纳米粒子功能化石墨烯复合材料的制备及其电化学应用

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 超分子化学第11-12页
        1.1.1 超分子化学的概念第11页
        1.1.2 超分子化学的现状和前景第11-12页
    1.2 环糊精第12-15页
        1.2.1 环糊精简介第12-13页
        1.2.2 环糊精衍生物第13-14页
            1.2.2.1 环糊精聚合物第13-14页
            1.2.2.2 其它衍生物第14页
        1.2.3 环糊精及其衍生物的应用第14-15页
    1.3 石墨烯第15-21页
        1.3.1 石墨烯的介绍第15-16页
        1.3.2 石墨烯的性质及性能第16-17页
            1.3.2.1 机械性能第16页
            1.3.2.2 稳定性第16页
            1.3.2.3 导电性第16-17页
        1.3.3 石墨烯的制备方法第17-19页
            1.3.3.1 微机械剥离法第17页
            1.3.3.2 化学气相沉积法第17页
            1.3.3.3 氧化-还原法第17-18页
            1.3.3.4 溶剂剥离法第18页
            1.3.3.5 溶剂热法第18页
            1.3.3.6 其它方法第18-19页
        1.3.4 石墨烯的功能化第19页
            1.3.4.1 共价键功能化第19页
            1.3.4.2 石墨烯的离子键功能化第19页
        1.3.5 石墨烯的应用前景第19-21页
            1.3.5.1 纳米电子器件第19-20页
            1.3.5.2 超级计算机第20页
            1.3.5.3 太阳能电池第20页
            1.3.5.4 光子传感器第20页
            1.3.5.5 基因电子测序第20页
            1.3.5.6 减少噪音第20页
            1.3.5.7 其它应用第20-21页
    1.4 本文研究意义第21-22页
    参考文献第22-27页
第二章 环糊精/聚合物环糊精功能化石墨烯材料的制备及其电化学检测吡虫啉第27-50页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-30页
        2.2.1 仪器与试剂第28-30页
        2.2.2 材料的制备第30页
            2.2.2.1 氧化石墨烯的合成第30页
            2.2.2.2 水溶性β-环糊精聚合物的制备第30页
            2.2.2.3 环糊精/环糊精聚合物功能化石墨烯复合材料的合成第30页
            2.2.2.4 亚铁氰化钾溶液的配制第30页
    2.3 结果与讨论第30-47页
        2.3.1 材料表征第31-34页
            2.3.1.1 电子照片对比第31页
            2.3.1.2 接触角测试第31-32页
            2.3.1.3 红外光谱分析(IR)第32页
            2.3.1.4 透射电镜分析图(TEM)第32-33页
            2.3.1.5 扫描电镜分析图(SEM第33页
            2.3.1.6 热重(TG)第33-34页
        2.3.2 修饰电极的制备与表征第34-36页
            2.3.2.1 修饰电极的阻抗表征第34-35页
            2.3.2.2 修饰电极在亚铁氰化钾溶液中的循环伏安扫描第35页
            2.3.2.3 不同修饰电极CV法检测IDP第35-36页
        2.3.3 β-CD/rGO/GCE检测IDP第36-41页
            2.3.3.1 不同配比的β-CD/rGO修饰电极检测IDP的效果对比第36页
            2.3.3.2 不同pH条件下检测IDP的效果对比第36-37页
            2.3.3.3 IDP在修饰电极上的氧化还原反应机理的探究第37-38页
            2.3.3.4 不同扫速下对IDP循环伏安扫描第38-39页
            2.3.3.5 β-CD/rGO/GCE CV法检测IDP时的线性检测范围和最低检出限第39-40页
            2.3.3.6 β-CD/rGO/GCE检测IDP的重现性和稳定性第40-41页
        2.3.4 β-CDP/rGO/GCE检测IDP第41-47页
            2.3.4.1 不同配比的β-CDP/rGO修饰电极检测IDP的效果对比第41-42页
            2.3.4.2 不同pH条件下检测IDP的效果对比第42-43页
            2.3.4.3 不同扫速下对IDP的循环伏安扫描第43-44页
            2.3.4.4 β-CDP/rGO/GCE CV法检测IDP时的线性检测范围和最低检出限第44-45页
            2.3.4.5 β-CDP/rGO/GCE DPV法对IDP的检测范围和最低检出限第45页
            2.3.4.6 β-CDP/rGO/GCE检测IDP的重现性和稳定性第45-46页
            2.3.4.7 β-CD/rGO&β-CDP/rGO修饰电极与其它修饰电极检测IDP效果对比第46-47页
    2.4 本章小结第47-48页
    参考文献第48-50页
第三章 金纳米粒子自组装石墨烯材料的制备及其对氧气的催化还原第50-66页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验部分第51-53页
        3.2.1 仪器与试剂第51-52页
        3.2.2 材料的制备第52-53页
            3.2.2.1 金溶胶的制备第52页
            3.2.2.2 Au-pATP/β-CDP/rGO复合材料的制备第52-53页
    3.3 结果与讨论第53-62页
        3.3.1 材料表征第53-58页
            3.3.1.1 红外光谱分析(IR)第53页
            3.3.1.2 热重(TGA)第53-54页
            3.3.1.3 紫外光谱分析(UV)第54-55页
            3.3.1.4 不同金负载量的材料透射电镜分析图(TEM)第55-56页
            3.3.1.5 扫描电镜分析图(SEM)第56页
            3.3.1.6 能谱分析(EDX)第56-57页
            3.3.1.7 拉曼测试第57页
            3.3.1.8 X-射线粉末衍射(XRD)第57-58页
        3.3.2 修饰电极的制备与表征第58-60页
            3.3.2.1 玻碳电极的制备第58-59页
            3.3.2.2 修饰电极的阻抗表征第59页
            3.3.2.3 修饰电极在亚铁氰化钾溶液中的循环伏安扫描第59-60页
        3.3.3 电化学测试第60-62页
            3.3.3.1 修饰电极催化氧气还原第60-62页
            3.3.3.2 不同材料修饰的电极对吡虫啉的检测效果对比第62页
    3.4 本章结论第62-64页
    参考文献第64-66页
第四章 铂纳米粒子自组装石墨烯材料的制备及其对甲醇的催化氧化第66-85页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 实验部分第67-69页
        4.2.1 仪器与试剂第67-69页
            4.2.1.1 铂溶胶的制备第68-69页
            4.2.1.2 pATP-β-CDP包合物的制备第69页
            4.2.1.3 复合材料的制备第69页
    4.3 结果与讨论第69-82页
        4.3.1 材料表征第69-74页
            4.3.1.1 红外光谱分析(IR)第69-70页
            4.3.1.2 紫外光谱分析(UV)第70-71页
            4.3.1.3 透射电镜分析图(TEM)第71页
            4.3.1.4 热重(TGA)第71-72页
            4.3.1.5 拉曼测试第72-73页
            4.3.1.6 能谱(EDX)第73页
            4.3.1.7 X-射线粉末衍射(XRD)第73-74页
            4.3.1.8 不同量的Pt的XRD第74页
        4.3.2 修饰电极的制备与表征第74-75页
            4.3.2.1 玻碳电极的预处理第74页
            4.3.2.2 修饰电极的制备第74-75页
            4.3.2.3 修饰电极的阻抗表征第75页
        4.3.3 修饰电极对甲醇的催化氧化测试第75-82页
            4.3.3.1 不同材料催化甲醇的效果对比第75-77页
            4.3.3.2 GN-Pt & pt/C修饰电极在硫酸中的循环伏安扫描第77页
            4.3.3.3 不同量的Pt的催化效果第77-78页
            4.3.3.4 不同扫速下对甲醇的循环伏安扫描第78-79页
            4.3.3.5 修饰电极对不同浓度甲醇的循环伏安扫描第79-80页
            4.3.3.6 PtNWs/pATP-β-CDP/rGO/GCE&Pt/C/GCE修饰电极260圈扫描稳定性测试第80-81页
            4.3.3.7 PtNWs/pATP-p-CDP/rGO/GCE 与 Pt/C 的计时电流法测试第81-82页
    4.4 本章结论第82-83页
    参考文献第83-85页
结论第85-86页
硕士期间发表及待发表的文章第86-87页
致谢第87-88页

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