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改性二维碳材料复合物的电化学应用研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 引言第10页
    1.2 二维碳材料(石墨烯)概述第10-12页
    1.3 改性二维碳材料的电化学应用第12-17页
        1.3.1 电化学传感器第12-14页
        1.3.2 燃料电池第14-17页
    1.4 本论文主要研究目的及内容第17-19页
        1.4.1 研究目的第17-18页
        1.4.2 研究内容第18-19页
第2章 实验部分第19-23页
    2.1 本论文主要研究目的及内容第19-20页
        2.1.1 实验试剂第19-20页
        2.1.2 实验仪器第20页
    2.2 样品的表征第20-21页
        2.2.1 高分辨透射电镜(HRTEM)第20页
        2.2.2 紫外可见光吸收光谱(vis-UV)第20页
        2.2.3 傅里叶红外光谱(FTIR)第20-21页
        2.2.4 x射线衍射(XRD)第21页
        2.2.5 热重分析(TGA)第21页
        2.2.6 x射线光电子能谱(XPS)第21页
    2.3 电化学性能测试装置第21-23页
        2.3.1 电化学性能测试三电极体系装置示意图第21-22页
        2.3.2 评测方法第22-23页
第3章 一步法制备Graphene-AuNPs的电化学检测H_2O_2第23-35页
    3.1 引言第23页
    3.2 实验部分第23-25页
        3.2.1 氧化石墨烯(GO)的制备第23-24页
        3.2.2 合成AuNPs-RGO复合材料第24页
        3.2.3 用AuNPs-RGO修饰玻碳电极(GCE)检测H_2O_2第24-25页
        3.2.4 催化还原4-NP第25页
        3.2.5 AuNPs-RGO复合材料的表征第25页
    3.3 结果分析第25-33页
        3.3.1 可见紫外吸收光谱(vis-UV)第25-26页
        3.3.2 傅立叶红外吸收光谱(FTIR)第26-27页
        3.3.3 透射电镜分析(TEM)第27页
        3.3.4 X射线衍射分析(XRD)第27-28页
        3.3.5 X射线光电子能谱(XPS)第28-29页
        3.3.6 电化学性能测试第29-31页
        3.3.7 催化还原4-NP性能的测试第31-33页
    3.4 本章小结第33-35页
第4章 抗坏血酸共还原AuNP-Graphene电化学测试第35-40页
    4.1 引言第35-36页
    4.2 实验部分第36-37页
        4.2.1 氧化石墨烯(GO)的制备第36页
        4.2.2 利用抗坏血酸合成AuNPs-RGO复合材料第36页
        4.2.3 用AuNPs-RGO修饰玻碳电极(GCE)检测H_2O_2第36-37页
    4.3 结果分析第37-39页
        4.3.1 透射电镜分析(TEM)第37页
        4.3.2 扫描电镜分析(SEM)第37-38页
        4.3.3 电化学检测过氧化氢第38-39页
    4.4 本章小结第39-40页
第5章 氮参杂石墨烯为模板制备t-NCS的电催化还原氧气第40-47页
    5.1 引言第40页
    5.2 实验部分第40-42页
        5.2.1 合成g-C_3N_4模板第40-41页
        5.2.2 水热合成DA@g-C_3N_4前驱体第41页
        5.2.3 制备氮掺杂二维碳材料(t-NCS)第41-42页
        5.2.4 用NCS修饰玻碳电极(GCE)催化还原氧气(ORR)第42页
        5.2.5 旋转圆盘电极进一步测定t-NCS的转移电子数第42页
    5.3 结果分析第42-46页
        5.3.1 透射电镜分析(TEM)第42-43页
        5.3.2 g-C_3N_4热重分析(TGA)第43-44页
        5.3.3 t-NCS氧还原(ORR)循环伏安曲线图第44-46页
    5.4 本章小结第46-47页
第6章 结论第47-48页
致谢第48-49页
参考文献第49-57页
作者简介第57-58页
攻读硕士学位期间研究成果第58页

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