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碳纳米纤维复合材料制备及其过氧化氢电化学传感性能研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
1 绪论第16-38页
    1.1 引言第16页
    1.2 过氧化氢的应用及检测意义第16-20页
        1.2.1 过氧化氢的应用第16-19页
        1.2.2 过氧化氢检测的意义第19-20页
    1.3 过氧化氢的检测方法第20-24页
        1.3.1 化学滴定分析法第20-21页
        1.3.2 荧光光度分析法第21页
        1.3.3 分光光度法第21页
        1.3.4 化学发光法第21-22页
        1.3.5 液相色谱法第22页
        1.3.6 电化学法第22-23页
        1.3.7 其它方法第23-24页
    1.4 过氧化氢电化学检测中电极的修饰材料第24-33页
        1.4.1 血红素蛋白第24-25页
        1.4.2 金属铁氰化物第25-26页
        1.4.3 碳纳米材料第26-28页
        1.4.4 金属和金属氧化物第28-33页
        1.4.5 其它复合物第33页
    1.5 静电纺丝技术在碳纤维基过氧化氢传感材料制备中的应用第33-35页
    1.6 本论文的选题目的和意义第35-36页
    1.7 本论文的研究内容第36-38页
2 实验部分第38-45页
    2.1 实验主要试剂与仪器第38-39页
    2.2 高锰酸钾法测定过氧化氢的含量第39-40页
        2.2.1 高锰酸钾溶液的配制与标定第39-40页
        2.2.2 过氧化氢含量的测定第40页
    2.3 实验溶液的配制第40页
        2.3.1 铁氰化钾和氯化钾混合溶液的配制第40页
        2.3.2 磷酸盐缓冲液的配制第40页
        2.3.3 阻抗电解液的配制第40页
    2.4 实际样品的准备第40-41页
        2.4.1 牛奶样品的制备第40-41页
        2.4.2 化妆品样品的制备第41页
    2.5 样品的表征第41-42页
        2.5.1 场发射扫描电子显微镜第41页
        2.5.2 透射电子显微镜第41页
        2.5.3 X射线粉末衍射第41页
        2.5.4 X射线光电子能谱第41页
        2.5.5 比表面积及孔隙度分析第41-42页
    2.6 电化学性能的测试第42-45页
        2.6.1 玻碳电极的标定第42-43页
        2.6.2 阻抗的测试第43页
        2.6.3 样品电催化过氧化氢还原活性的测试第43页
        2.6.4 安培实验电压条件的选择第43页
        2.6.5 样品对过氧化氢的安培响应性能测试第43页
        2.6.6 样品对检测过氧化氢的选择性和抗干扰性测试第43-44页
        2.6.7 样品对检测过氧化氢重现性的测试第44页
        2.6.8 样品对检测过氧化氢稳定性的测试第44页
        2.6.9 样品电催化过氧化氢还原的动力学性能测试第44页
        2.6.10 样品检测实际样品中过氧化氢性能的测试第44-45页
3 Ag/NCNFs制备及其过氧化氢电化学传感性能研究第45-63页
    3.1 引言第45页
    3.2 Ag/NCNFs的制备第45-46页
    3.3 Ag/NCNFs-GCE的制备第46页
    3.4 Ag/NCNFs的表征第46-50页
        3.4.1 Ag/NCNFs的X射线衍射第46-47页
        3.4.2 Ag/NCNFs的形貌第47-49页
        3.4.3 Ag/NCNFs的X射线光电子能谱第49-50页
        3.4.4 Ag/NCNFs的比表面积和孔径结构第50页
    3.5 Ag/NCNFs电化学检测过氧化氢性能的研究第50-58页
        3.5.1 Ag/NCNFs交流阻抗谱的研究第50-51页
        3.5.2 Ag/NCNFs电催化过氧化氢还原的性能第51-52页
        3.5.3 Ag/NCNFs对过氧化氢的安培响应性能第52-55页
        3.5.4 Ag/NCNFs对检测过氧化氢的选择性和抗干扰性第55-56页
        3.5.5 Ag/NCNFs对过氧化氢检测的重现性和稳定性第56-57页
        3.5.6 Ag/NCNFs电催化过氧化氢还原的动力学性能第57-58页
    3.6 Ag/NCNFs电催化过氧化氢还原的机理第58-59页
    3.7 Ag/NCNFs检测实际样品中过氧化氢的性能第59-61页
        3.7.1 Ag/NCNFs检测牛奶中过氧化氢的性能第59-60页
        3.7.2 Ag/NCNFs检测化妆品中过氧化氢的性能第60-61页
    3.8 本章小结第61-63页
4 Pt/CeO_2/NCNFs制备及其过氧化氢电化学传感性能研究第63-82页
    4.1 引言第63页
    4.2 Pt/CeO_2/NCNFs的制备第63-64页
    4.3 Pt/CeO_2/NCNFs-GCE的制备第64页
    4.4 Pt/CeO_2/NCNFs的表征第64-69页
        4.4.1 Pt/CeO_2/NCNFs的X射线衍射第64-65页
        4.4.2 Pt/CeO_2/NCNFs的形貌第65-67页
        4.4.3 Pt/CeO_2/NCNFs的X射线光电子能谱第67-69页
        4.4.4 Pt/CeO_2/NCNFs的比表面积和孔径结构第69页
    4.5 Pt/CeO_2/NCNFs电化学检测过氧化氢性能的研究第69-77页
        4.5.1 Pt/CeO_2/NCNFs交流阻抗谱的研究第69-70页
        4.5.2 Pt/CeO_2/NCNFs电催化过氧化氢还原的性能第70-71页
        4.5.3 Pt/CeO_2/NCNFs对过氧化氢的安培响应性能第71-74页
        4.5.4 Pt/CeO_2/NCNFs对检测过氧化氢的选择性和抗干扰性第74-75页
        4.5.5 Pt/CeO_2/NCNFs对过氧化氢检测的重现性和稳定性第75-76页
        4.5.6 Pt/CeO_2/NCNFs电催化过氧化氢还原的动力学性能第76-77页
    4.6 Pt/CeO_2/NCNFs电催化过氧化氢还原的机理第77-78页
    4.7 Pt/CeO_2/NCNFs检测实际样品中过氧化氢的性能第78-80页
        4.7.1 Pt/CeO_2/NCNFs检测牛奶中过氧化氢的性能第78-79页
        4.7.2 Pt/CeO_2/NCNFs检测化妆品中过氧化氢的性能第79-80页
    4.8 本章小结第80-82页
5 PtNi/NCNFs制备及其过氧化氢电化学传感性能研究第82-107页
    5.1 引言第82页
    5.2 PtNi/NCNFs的制备第82-83页
    5.3 PtNi/NCNFs-GCE的制备第83页
    5.4 PtNi/NCNFs的表征第83-92页
        5.4.1 PtNi/NCNFs的X射线衍射第83-84页
        5.4.2 PtNi/NCNFs的形貌第84-90页
        5.4.3 PtNi/NCNFs的X射线光电子能谱第90-91页
        5.4.4 PtNi/NCNFs的比表面积和孔径结构第91-92页
    5.5 PtNi/NCNFs电化学检测过氧化氢性能的研究第92-103页
        5.5.1 PtNi/NCNFs的交流阻抗谱的研究第93-94页
        5.5.2 PtNi/NCNFs电催化过氧化氢还原的性能第94-97页
        5.5.3 PtNi/NCNFs对过氧化氢的安培响应性能第97-100页
        5.5.4 PtNi/NCNFs对检测过氧化氢的选择性和抗干扰性第100-101页
        5.5.5 PtNi/NCNFs对过氧化氢检测的重现性和稳定性第101-102页
        5.5.6 PtNi/NCNFs电催化过氧化氢还原的动力学性能第102-103页
    5.6 PtNi/NCNFs电催化过氧化氢还原的机理第103-104页
    5.7 PtNi/NCNFs检测实际样品中过氧化氢的性能第104-105页
        5.7.1 PtNi/NCNFs检测牛奶中过氧化氢的性能第104-105页
        5.7.2 PtNi/NCNFs检测化妆品中过氧化氢的性能第105页
    5.8 本章小结第105-107页
6 PtNi/CeO_2/NCNFs制备及其过氧化氢电化学传感性能研究第107-127页
    6.1 引言第107页
    6.2 PtNi/CeO_2/NCNFs的制备第107-108页
    6.3 PtNi/CeO_2/NCNFs-GCE的制备第108页
    6.4 PtNi/CeO_2/NCNFs的表征第108-115页
        6.4.1 PtNi/CeO_2/NCNFs的X射线衍射第108-109页
        6.4.2 PtNi/CeO_2/NCNFs的形貌第109-112页
        6.4.3 PtNi/CeO_2/NCNFs的X射线光电子能谱第112-114页
        6.4.4 PtNi/CeO_2/NCNFs的比表面积和孔径结构第114-115页
        6.4.5 PtNi/CeO_2/在NCNFs中的生成机理第115页
    6.5 PtNi/CeO_2/NCNFs电化学检测过氧化氢性能的研究第115-123页
        6.5.1 PtNi/CeO_2/NCNFs电催化过氧化氢还原的性能第116页
        6.5.2 PtNi/CeO_2/NCNFs电催化过氧化氢还原的性能第116-117页
        6.5.3 PtNi/CeO_2/NCNFs对过氧化氢的安培响应性能第117-120页
        6.5.4 PtNi/CeO_2/NCNFs对检测过氧化氢的选择性和抗干扰性第120-121页
        6.5.5 PtNi/CeO_2/NCNFs对过氧化氢检测的重现性和稳定性第121-122页
        6.5.6 PtNi/CeO_2/NCNFs电催化过氧化氢还原的动力学性能第122-123页
    6.6 PtNi/CeO_2/NCNFs电催化过氧化氢还原的机理第123-124页
    6.7 PtNi/CeO_2/NCNFs检测实际样品中过氧化氢的性能第124-125页
        6.7.1 PtNi/CeO_2/NCNFs检测牛奶中过氧化氢的性能第124-125页
        6.7.2 PtNi/CeO_2/NCNFs检测化妆品中过氧化氢的性能第125页
    6.8 本章小结第125-127页
7 结论与展望第127-131页
    7.1 结论第127-129页
    7.2 展望第129-131页
参考文献第131-146页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第146-148页
    个人简历第146页
    学术论文第146-147页
    研究成果第147-148页
致谢第148页

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