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以廉价铁氧化合物为催化核心的三维石墨烯基亚硝酸盐电化学传感材料研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第9-24页
    1.1 研究背景与意义第9页
    1.2 亚硝酸盐及检测技术第9-10页
    1.3 不同基底的纳米复合材料在亚硝酸盐电催化方面的应用第10-22页
        1.3.1 富勒烯基纳米复合修饰电极第10-11页
        1.3.2 石墨烯基复合材料修饰电极第11-16页
        1.3.3 碳纳米管基复合材料电极第16-18页
        1.3.4 石墨基修饰电极第18-20页
        1.3.5 其他基底复合材料电极第20-22页
    1.4 本章小结第22-24页
2 Fe_(1.833)(OH)_(0.5)O_(2.5)/NG@PDDA纳米复合传感材料的构建及性能第24-47页
    2.1 引言第24-25页
        2.1.1 石墨烯的杂原子掺杂第24页
        2.1.2 Fe_(1.833)(OH)_(0.5)O_(2.5)第24-25页
        2.1.3 PDDA第25页
    2.2 实验仪器与试剂第25-26页
        2.2.1 实验仪器第25-26页
        2.2.2 实验试剂第26页
    2.3 Fe_(1.833)(OH)_(0.5)O_(2.5)/NG@PDDA纳米复合材料的制备第26-27页
    2.4 Fe_(1.833)(OH)_(0.5)O_(2.5)/NG@PDDA纳米复合材料修饰电极的制备第27-28页
        2.4.1 电极的抛光活化第27页
        2.4.2 电极的滴凃第27-28页
    2.5 实验结果与讨论第28-45页
        2.5.1 SEM和TEM第28-29页
        2.5.2 XRD第29-30页
        2.5.3 FT-IR和Raman图第30-32页
        2.5.4 XPS第32-34页
        2.5.5 不同组分的CV图第34-35页
        2.5.6 材料制备条件的优化第35-37页
        2.5.7 EIS及不同扫速下的CV图第37-40页
        2.5.8 Amperometric i-t曲线第40-42页
        2.5.9 干扰离子的影响与电极的稳定性第42-44页
        2.5.10 实际样品检测第44-45页
    2.6 本章小结第45-47页
3 Fe_2O_3/H-C_3N_4/rGO纳米复合传感材料的构建及性能第47-65页
    3.1 引言第47-49页
    3.2 实验药品与仪器第49-50页
        3.2.1 实验药品第49页
        3.2.2 实验仪器第49-50页
    3.3 Fe_2O_3/H-C_3N_4/rGO纳米复合材料的制备第50页
        3.3.1 C_3N_4的制备与酸化第50页
        3.3.2 Fe_2O_3/H-C_3N_4/rGO纳米复合材料的制备第50页
    3.4 Fe_2O_3/H-C_3N_4/rGO修饰电极的制备第50-51页
        3.4.1 电极的抛光活化第50页
        3.4.2 电极的滴凃第50-51页
    3.5 实验结果与讨论第51-64页
        3.5.1 XRD和FT-IR图第51-53页
        3.5.2 SEM和TEM图第53-55页
        3.5.3 不同材料的CV图第55-56页
        3.5.4 EIS测试和扫速第56-59页
        3.5.5 DPV与Amperometric i-t工作曲线第59-61页
        3.5.6 干扰离子与稳定性第61-63页
        3.5.7 实际样品检测第63-64页
    3.6 本章小结第64-65页
4 结论与展望第65-66页
    4.1 结论第65页
    4.2 展望第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-76页
附录第76页

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