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纳米碳管的制备、表面修饰及其初步用于葡萄糖生物传感器的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
目录第9-15页
第一章 文献综述第15-62页
   ·纳米碳管的结构与性质第15-21页
     ·纳米碳管的结构第15-18页
     ·纳米碳管的性能第18-21页
       ·电学性能第18-19页
       ·热导性能第19页
       ·磁学性能第19-20页
       ·力学性能第20页
       ·填充性能第20-21页
   ·纳米碳管的制备及生长机理第21-31页
     ·纳米碳管的制备第21-28页
       ·电弧法第21-22页
       ·激光蒸发法第22-23页
       ·化学气相沉积法第23-28页
     ·内米碳管生长机理第28-31页
       ·电弧法第29页
       ·激光蒸发法第29-30页
       ·化学气相沉积法第30-31页
   ·纳米碳管表面的化学修饰第31-39页
     ·非共价化学改性纳米碳管第32-34页
     ·共价化学改性纳米碳管第34-39页
       ·直接共价化学改性第34-36页
       ·羧化碳管改性第36-39页
   ·纳米碳管改性葡萄糖生物传感器的研究进展第39-42页
     ·定向纳米碳管电极第39-40页
     ·自组装定向纳米碳管电极第40-41页
     ·其他纳米碳管改性电极第41-42页
   ·研究目的第42页
 参考文献第42-62页
第二章 多壁纳米碳管束的大量制备及其生长机理研究第62-96页
   ·MgMoO_4单相催化剂制备多壁纳米碳管第63-69页
     ·实验第63-64页
       ·催化剂及纳米碳管的制备第63-64页
       ·表征方法第64页
     ·结果与讨论第64-69页
       ·透射电镜观察(TEM、HRTEM)表征第64-65页
       ·激光拉曼光谱(Raman)分析第65-67页
       ·热重(TGA)分析第67页
       ·反应时间与制备纳米碳管量的关系第67-68页
       ·催化剂的表征第68-69页
     ·结论第69页
   ·Ni/Mo/MgO催化剂大量制备成束多壁纳米碳管第69-77页
     ·实验第69-70页
       ·催化剂及纳米碳管的制备第69-70页
       ·表征方法第70页
     ·结果与讨论第70-76页
       ·电镜(SEM、TEM、HRTEM)表征第70-72页
       ·激光拉曼光谱(Raman)分析第72-73页
       ·X射线衍射(XRD)表征第73-74页
       ·反应时间与制备的纳米碳管量的关系第74页
       ·热重(TGA)分析第74-75页
       ·催化剂的表征第75-76页
     ·结论第76-77页
   ·MgMoO_4制备多壁纳米碳管束的生长机理研究第77-85页
     ·实验第77-78页
       ·催化剂及纳米碳管的制备第77页
       ·表征方法第77-78页
     ·结果与讨论第78-85页
       ·钼含量对Mo/MgO催化剂性能的影响第78-79页
       ·合成纳米碳管束过程中的晶型转变第79-80页
       ·TEM同步表征纳米碳管束生长过程第80-81页
       ·MgMoO_4单相催化剂氢气还原第81页
       ·纳米碳管束的生长机理研究第81-84页
       ·SEM观察MgMoO_4单相催化剂及还原后催化剂形貌第84-85页
     ·结论第85页
   ·Ni/Mo/MgO催化剂生长行为研究第85-91页
     ·实验第86页
       ·催化剂及纳米碳管的制备第86页
       ·表征方法第86页
     ·结果与讨论第86-90页
       ·反应气氛比例对Ni/Mo/MgO催化剂性能影响第86-87页
       ·Ni/Mo/MgO催化剂合成纳米碳管束过程中的晶型转变第87-89页
       ·Ni/Mo/MgO催化剂氢气还原表征第89-90页
       ·Ni/Mo/MgO催化剂催化生长碳管机理第90页
     ·结论第90-91页
 参考文献第91-96页
第三章 单壁纳米碳管的大量制备及提纯第96-120页
   ·CVD法大量合成直径可控单壁纳米碳管第96-107页
     ·实验第97-98页
       ·实验原料及催化剂制备第97页
       ·实验方法第97页
       ·测试方法第97-98页
     ·结果与讨论第98-107页
       ·催化剂焙烧温度的影响第98-99页
       ·载气对纳米碳管的影响以及产物SEM与HRTEM观察表征第99-102页
       ·拉曼(Raman)光谱分析第102-105页
       ·热重(TGA)分析及反应气氛优化第105-107页
     ·结论第107页
   ·酸氧化法提纯单壁纳米碳管第107-115页
     ·实验第107-109页
       ·催化剂制备及碳管生长第107-108页
       ·单壁纳米碳管的提纯第108-109页
       ·测试方法第109页
     ·结果与讨论第109-114页
       ·SEM与TEM表征提纯纳米碳管第109-111页
       ·提纯碳管收率及热重(TGA)分析第111-113页
       ·拉曼(Raman)表征第113-114页
     ·结论第114-115页
 参考文献第115-120页
第四章 多壁纳米碳管的中低温热处理及表面化学修饰第120-138页
   ·纳米碳管的中低温热处理第121-125页
     ·实验第121页
       ·纳米碳管束的中低温热处理第121页
       ·表征方法第121页
     ·结果与讨论第121-125页
       ·电镜观察(SEM与TEM)第121-123页
       ·拉曼(Raman)表征第123-124页
       ·热重(TG)表征第124-125页
     ·结论第125页
   ·纳米碳管的表面化学修饰第125-135页
     ·实验第126-127页
       ·纳米碳管束的羧化处理第126页
       ·纳米碳管表面的酰胺化反应第126-127页
       ·表征方法第127页
     ·结果与讨论第127-135页
       ·羧化纳米碳管的表征第127-134页
       ·酰胺化纳米碳管的表征第134-135页
     ·结论第135页
 参考文献第135-138页
第五章 多壁纳米碳管/PVA复合膜导电性能及改性葡萄糖生物传感器研究第138-157页
   ·纳米碳管与聚乙烯醇复合膜导电性能研究第138-142页
     ·实验第138-139页
       ·纳米碳管与聚乙烯醇复合膜制备第138-139页
       ·测试方法第139页
     ·结果与讨论第139-142页
       ·CNTs-PVA复合膜导电性能研究第139-141页
       ·测试电压对复合膜导电性影响第141-142页
     ·结论第142页
   ·多壁纳米碳管改性葡萄糖生物传感器的初步研究第142-152页
     ·实验第143-145页
       ·纳米碳管的羧化第143页
       ·碳糊电极的制备第143页
       ·溶液配制第143-144页
       ·纳米碳管改性电极第144页
       ·纳米碳管改性葡萄糖传感器第144页
       ·反应原理第144-145页
       ·表征方法第145页
     ·结果与讨论第145-151页
       ·纳米碳管羧化表征第145-146页
       ·电极循环伏安表征第146-148页
       ·纳米碳管改性葡萄糖生物传感器表征第148-149页
       ·影响纳米碳管改性葡萄糖酶传感器的因素第149-150页
       ·纳米碳管改性电极作用机理第150-151页
     ·结论第151-152页
 参考文献第152-157页
第六章 结论第157-161页
   ·结论第157-159页
   ·展望第159-161页
致谢第161-163页
附录:主要研究成果第163-166页
 发表论文第163-165页
 申请专利第165-166页

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