摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 电化学传感器概述 | 第11-16页 |
1.1.1 电化学传感器的分类 | 第12-15页 |
1.1.2 电化学传感器的特点 | 第15页 |
1.1.3 传感性能指标 | 第15-16页 |
1.2 贵金属纳米材料 | 第16-18页 |
1.2.1 贵金属纳米材料 | 第16-17页 |
1.2.2 贵金属纳米材料的催化性能 | 第17页 |
1.2.3 贵金属纳米材料在电化学传感器中的应用 | 第17-18页 |
1.3 空心贵金属材料 | 第18-21页 |
1.3.1 空心贵金属材料的应用 | 第18-19页 |
1.3.2 空心贵金属纳米材料的合成方法 | 第19-21页 |
1.4 本论文的研究目的和主要内容 | 第21-23页 |
2 牺牲模板立方氧化亚铜的制备 | 第23-29页 |
2.1 引言 | 第23-24页 |
2.2 实验部分 | 第24-25页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第24页 |
2.2.2 立方Cu_2O的合成 | 第24-25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-27页 |
2.3.1 形貌表征 | 第25-27页 |
2.3.2 XRD表征 | 第27页 |
2.4 小结 | 第27-29页 |
3 铂空心纳米材料的制备及其葡萄糖电化学传感器研究 | 第29-39页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验部分 | 第29-32页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第29-30页 |
3.2.2 铂空心纳米材料的制备 | 第30-31页 |
3.2.3 电极预处理及修饰电极的制备 | 第31-32页 |
3.2.4 电化学测试方法 | 第32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-37页 |
3.3.1 铂空心纳米材料的形貌表征 | 第32-33页 |
3.3.2 不同修饰电极的电化学行为 | 第33-34页 |
3.3.3 工作电位的选择 | 第34-35页 |
3.3.4 扫速的影响 | 第35-36页 |
3.3.5 Pt HNMs/GCE对葡萄糖的电化学检测 | 第36页 |
3.3.6 电极的抗干扰性实验 | 第36-37页 |
3.4 小结 | 第37-39页 |
4 铂/钯空心纳米材料的制备及其H2O2电化学传感器研究 | 第39-47页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 实验部分 | 第39-42页 |
4.2.1 实验药品和仪器 | 第39-40页 |
4.2.2 二元铂/钯空心纳米材料的制备 | 第40-41页 |
4.2.3 电极预处理及修饰电极的制备 | 第41页 |
4.2.4 电化学测试方法 | 第41-42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-45页 |
4.3.1 铂/钯空心纳米材料的形貌表征 | 第42页 |
4.3.2 不同修饰电极的电化学行为 | 第42-43页 |
4.3.3 工作电位的选择 | 第43-44页 |
4.3.4 扫速的影响 | 第44页 |
4.3.5 Pt/Pd HNMs/GCE对H_2O_2的电化学检测 | 第44-45页 |
4.4 小结 | 第45-47页 |
5 金纳米复合材料的制备及其H_2O_2电化学传感器研究 | 第47-59页 |
5.1 引言 | 第47页 |
5.2 实验部分 | 第47-49页 |
5.2.1 实验药品和仪器 | 第47-48页 |
5.2.2 Au-Cu_2O复合材料的制备 | 第48-49页 |
5.2.3 电极预处理及修饰电极的制备 | 第49页 |
5.2.4 电化学测试方法 | 第49页 |
5.3 结果与讨论 | 第49-53页 |
5.3.1 制备金空心材料的研究 | 第49-52页 |
5.3.2 Au-Cu_2O复合材料的表征 | 第52-53页 |
5.4 基于Au-Cu_2O修饰电极的H_2O_2电化学传感器 | 第53-57页 |
5.4.1 不同修饰电极对的电化学行为 | 第53-54页 |
5.4.2 工作电位的选择 | 第54-55页 |
5.4.3 扫速的影响 | 第55页 |
5.4.4 Au-Cu_2O/GCE对H_2O_2的电化学检测 | 第55-56页 |
5.4.5 电极的抗干扰性实验 | 第56-57页 |
5.5 小结 | 第57-59页 |
6 结论与展望 | 第59-61页 |
6.1 结论 | 第59-60页 |
6.2 展望 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第69页 |