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几种过渡金属修饰的聚酰亚胺/碳纳米管薄膜电极在分析和电催化方面的应用

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-28页
    1.1 导电高分子材料第11-13页
        1.1.1 导电高分子材料的发现第11页
        1.1.2 导电高分子材料的分类第11-12页
        1.1.3 导电高分子材料的发展趋势第12-13页
    1.2 聚酰亚胺第13-17页
        1.2.1 聚酰亚胺的性能第13页
        1.2.2 聚酰亚胺的制备方法第13-16页
        1.2.3 聚酰亚胺的应用第16-17页
    1.3 碳纳米管第17-20页
        1.3.1 碳纳米管的性能第17-19页
        1.3.2 碳纳米管的应用第19-20页
    1.4 聚酰亚胺-碳纳米管柔性薄膜电极第20-21页
    1.5 本论文的选题依据和主要内容第21-23页
    参考文献第23-28页
第二章 In修饰的还原石墨烯/碳纳米管-聚酰亚胺薄膜传感器用于咖啡酸的电化学检测第28-45页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-30页
        2.2.1 试剂第29页
        2.2.2 In/RGO/PI-CNT薄膜的制备第29页
        2.2.3 结构特性第29-30页
    2.3 结果与讨论第30-40页
        2.3.1 In/RGO/PI-CNT薄膜的表征第30-32页
        2.3.2 CA在In/RGO/PI-CNT薄膜上的电化学行为第32-35页
        2.3.3 CA在In/RGO/PI-CNT薄膜上的安培响应第35-38页
        2.3.4 重现性,稳定性,干扰物第38-39页
        2.3.5 实际样品的分析第39-40页
    2.4 结论第40-41页
    参考文献第41-45页
第三章 二氧化钼纳米粒子沉积在还原石墨烯/聚酰亚胺-碳纳米管薄膜上作为高效的析氢反应电催化剂第45-63页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 实验部分第46-47页
        3.2.1 试剂第46页
        3.2.2 MoO_2/RGO/PI-CNT薄膜的制备第46页
        3.2.3 结构表征第46-47页
    3.3 结果与讨论第47-58页
        3.3.1 电化学特性第47页
        3.3.2 MoO_2/RGO/PI-CNT薄膜的表征第47-51页
        3.3.3 MoO_2/RGO/PI-CNT薄膜的电化学性能第51-55页
        3.3.4 稳定性和Tafel斜率第55-58页
    3.4 结论第58-59页
    参考文献第59-63页
第四章 一种新颖的花朵状Co-Ni/PI-CNT薄膜催化剂用于析氧反应第63-80页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 实验部分第64-65页
        4.2.1 试剂第64页
        4.2.2 Co-Ni/PI-CNT薄膜电极的制备第64页
        4.2.3 Co-Ni/PI-CNT薄膜电极的表征第64-65页
    4.3 结果与讨论第65-74页
        4.3.1 Co-Ni/PI-CNT薄膜的表征第65-69页
        4.3.2 Co-Ni/PI-CNT薄膜的电催化OER性能第69-73页
        4.3.3 Co-Ni(1:1,100s)/PI-CNT薄膜的稳定性第73-74页
    4.4 结论第74-76页
    参考文献第76-80页
第五章 展望第80-81页
在学期间的研究成果第81-82页
致谢第82页

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