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石墨烯纳米复合材料在电化学传感器中的应用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第14-42页
    1.1 石墨烯第14-19页
        1.1.1 石墨烯概述第14-15页
        1.1.2 石墨烯的制备方法第15-19页
    1.2 石墨烯纳米复合材料的研究第19-31页
        1.2.1 石墨烯/金属纳米粒子复合材料第20-21页
        1.2.2 石墨烯/聚金属卟啉复合材料第21-24页
            1.2.2.1 卟啉及金属卟啉概述第21-22页
            1.2.2.2 卟啉及金属卟啉的合成方法第22-23页
            1.2.2.3 石墨烯/聚卟啉复合材料的制备第23-24页
        1.2.3 石墨烯/金属硫化物复合材料第24-26页
        1.2.4 石墨烯基复合材料在电化学领域中的应用第26-31页
    1.3 电化学传感器第31-32页
    1.4 论文选题与研究内容第32-34页
    参考文献第34-42页
第二章 石墨烯-聚全氟铁卟啉电化学传感器的制备及其在多巴胺检测中的应用第42-58页
    2.1 引言第42-43页
    2.2 实验部分第43-44页
        2.2.1 试剂和仪器第43页
        2.2.2 仿生传感器的制备第43-44页
    2.3 结果与讨论第44-53页
        2.3.1 poly(FeTFPP)膜的电化学合成第44-45页
        2.3.2 电极材料的表征第45-47页
        2.3.3 电化学阻抗谱分析第47-48页
        2.3.4 rGO-poly(FeTFPP)复合膜对DA的电化学催化第48-49页
        2.3.5 实验条件的优化第49-50页
            2.3.5.1 溶液pH值的影响第49-50页
            2.3.5.2 扫描速度的影响第50页
        2.3.6 体系的传感响应机理第50-52页
        2.3.7 体系的分析性能第52页
        2.3.8 传感器的重现性、选择性和稳定性第52-53页
        2.3.9 实际样品的测定第53页
    2.4 本章小结第53-54页
    参考文献第54-58页
第三章 石墨烯-聚尾式镍卟啉复合材料在生物传感器中的应用第58-76页
    3.1 引言第58-59页
    3.2 实验部分第59-61页
        3.2.1 试剂和仪器第59页
        3.2.2 NiTBLPyP的合成第59-60页
        3.2.3 传感器的制备第60-61页
    3.3 结果与讨论第61-70页
        3.3.1 poly(NiTBLPyP)膜的电化学合成第61-62页
        3.3.2 电极材料的表征第62-64页
        3.3.3 电化学阻抗谱分析第64-65页
        3.3.4 rGO-poly(NiTBLPyP)复合膜对DA的电化学催化第65-66页
        3.3.5 实验条件的优化第66-68页
            3.3.5.1 溶液pH值的影响第66-67页
            3.3.5.2 扫描速度的影响第67-68页
        3.3.6 体系的分析性能第68-69页
        3.3.7 传感器的重现性、选择性和稳定性第69-70页
        3.3.8 实际样品的测定第70页
    3.4 本章小结第70-71页
    参考文献第71-76页
第四章 石墨烯-硫化铜纳米复合物的制备及其在葡萄糖传感中的应用第76-92页
    4.1 引言第76-77页
    4.2 实验部分第77-78页
        4.2.1 试剂和仪器第77页
        4.2.2 rGO/CuSNFs复合材料的合成第77-78页
        4.2.3 传感器的制备第78页
    4.3 结果与讨论第78-87页
        4.3.1 电极材料的表征第78-81页
        4.3.2 rGO/CuSNFs复合物的电化学行为第81页
        4.3.3 葡萄糖在rGO/CuSNFs/GCE的催化氧化第81-82页
        4.3.4 实验条件及参数的优化第82-84页
            4.3.4.1 rGO/CuSNFs修饰用量的影响第82-83页
            4.3.4.2 扫描速度和溶液pH值的影响第83页
            4.3.4.3 检测电位的优化第83-84页
        4.3.5 传感器分析性能第84-85页
        4.3.6 传感器的重现性、选择性和稳定性第85-87页
        4.3.7 实际样品的测定第87页
    4.4 本章小结第87页
    参考文献第87-92页
第五章 石墨烯-硫化铋纳米复合物的制备及其在传感器中的应用第92-108页
    5.1 引言第92-93页
    5.2 实验部分第93-94页
        5.2.1 试剂和仪器第93页
        5.2.2 rGO/Bi_2S_3复合材料的合成第93页
        5.2.3 传感器的制备第93-94页
    5.3 结果与讨论第94-103页
        5.3.1 电极材料的表征第94-97页
        5.3.2 DA在不同修饰电极上的电化学行为第97-98页
        5.3.3 实验条件的优化第98-99页
            5.3.3.1 溶液pH值的影响第98-99页
            5.3.3.2 扫描速度的影响第99页
        5.3.4 体系的传感响应机理第99-100页
        5.3.5 体系的分析性能第100-102页
        5.3.6 传感器的重现性、选择性和稳定性第102页
        5.3.7 实际样品的测定第102-103页
    5.4 本章小结第103页
    参考文献第103-108页
作者简历第108-110页
攻读博士学位期间的科研成果第110-112页
致谢第112页

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