摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
·多金属氧酸盐简述 | 第10-11页 |
·国内外多金属氧酸盐复合膜材料研究进展 | 第11页 |
·薄膜制备方法 | 第11-12页 |
·催化物质的选择 | 第12页 |
·本课题的意义及研究内容 | 第12-14页 |
第2章 两种复合薄膜的制备 | 第14-18页 |
·引言 | 第14-15页 |
·实验部分 | 第15-18页 |
·实验试剂与仪器设备 | 第15-16页 |
·基片处理 | 第16页 |
·PB 纳米粒子的合成 | 第16页 |
·Keggin 型钒取代磷钨酸盐/普鲁士蓝纳米粒子复合薄膜的制备 | 第16-17页 |
·Keggin 型钒取代磷钼酸盐/酞菁钴复合薄膜的制备 | 第17-18页 |
第3章 Keggin 型钒取代磷钨酸盐/普鲁士蓝纳米粒子复合膜的性质及应用研究 | 第18-31页 |
·复合膜的 XPS 能谱 | 第18页 |
·复合膜的 AFM | 第18页 |
·复合膜的 UV-vis 光谱 | 第18-20页 |
·循环伏安法 | 第20-22页 |
·电催化性能 | 第22-24页 |
·电化学阻抗 | 第24-25页 |
·催化 AA 的灵敏度和抗干扰性 | 第25-28页 |
·催化 AA 的稳定性和重复性 | 第28-29页 |
·实际样品检测 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第4章 Keggin 型钒取代磷钼酸盐/酞菁钴复合膜的性质及应用研究 | 第31-43页 |
·复合膜的 XPS 光谱 | 第31页 |
·复合膜的 AFM | 第31页 |
·复合膜的 UV-vis 光谱 | 第31-33页 |
·循环伏安法 | 第33-34页 |
·电催化性能 | 第34-37页 |
·电化学阻抗 | 第37-38页 |
·催化 L-cysteine 的灵敏度和抗干扰性 | 第38-41页 |
·催化 L-cysteine 的稳定性和重复性 | 第41页 |
·实际样品检测 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
结论 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-51页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第51-52页 |
致谢 | 第52页 |