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 |