中文摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
·纳米材料的基本特性 | 第10-11页 |
·纳米材料在修饰电极中的应用 | 第11-14页 |
·化学修饰电极的制备 | 第11-12页 |
·纳米材料在修饰电极中的应用 | 第12-14页 |
·特殊形貌纳米银的可控制备及应用现状 | 第14-17页 |
·一维纳米银的合成和性质 | 第15-16页 |
·二维纳米银的合成和性质 | 第16页 |
·三维纳米银的合成和性质 | 第16-17页 |
·石墨烯的研究现状 | 第17-21页 |
·石墨烯的结构和特性 | 第17-18页 |
·石墨烯的制备方法 | 第18-20页 |
·石墨烯基复合材料的分类及在电催化中的应用 | 第20-21页 |
·选题依据与研究内容 | 第21-25页 |
·选题依据 | 第21-23页 |
·研究内容 | 第23-24页 |
·创新性 | 第24-25页 |
第二章 Ag NPs/GN香兰素电化学传感器的制备及表征 | 第25-42页 |
·引言 | 第25-26页 |
·实验试剂与仪器 | 第26-27页 |
·实验主要试剂 | 第26页 |
·实验仪器与设备 | 第26-27页 |
·实验部分 | 第27-29页 |
·纳米银片的制备 | 第27页 |
·氧化石墨烯的制备 | 第27-28页 |
·Ag NPs/GN复合材料的制备 | 第28页 |
·复合材料修饰电极的制备 | 第28-29页 |
·电化学实验方法 | 第29页 |
·实际样品的处理 | 第29页 |
·结果与讨论 | 第29-40页 |
·紫外-可见吸收光谱 | 第29-31页 |
·原子力显微镜分析 | 第31-32页 |
·高分辨透射电镜分析 | 第32-33页 |
·不同修饰电极的电化学性能 | 第33-35页 |
·扫描速度对香兰素氧化的影响 | 第35-37页 |
·香兰素电化学氧化的条件优化 | 第37-39页 |
·Ag NPs/GN/GCE传感器对香兰素的检测 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-42页 |
第三章 L-半胱氨酸在MWCNT@GNR@Ag修饰电极上的电化学响应 | 第42-58页 |
·引言 | 第42-44页 |
·实验试剂与仪器 | 第44-45页 |
·实验主要试剂 | 第44页 |
·实验仪器与设备 | 第44-45页 |
·实验部分 | 第45-46页 |
·MWCNT@GNR的制备 | 第45-46页 |
·MWCNT@GNR@Ag的制备 | 第46页 |
·不同材料修饰电极的制备 | 第46页 |
·结果与讨论 | 第46-57页 |
·MWCNT@GNR@Ag的紫外可见吸收光谱 | 第46-47页 |
·MWCNT@GNR@Ag的红外光谱表征 | 第47-48页 |
·扫描电镜分析 | 第48-49页 |
·透射电子显微镜分析 | 第49页 |
·X-ray粉末衍射(XRD)表征分析 | 第49-51页 |
·L-半胱氨酸在不同修饰电极上的电化学特性 | 第51-54页 |
·L-半胱氨酸的氧化机理分析 | 第54-56页 |
·MWCNT@GNR@Ag对L-半胱氨酸的检测 | 第56-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
第四章 Ag NWs@Pd对乙醇的电催化氧化 | 第58-72页 |
·引言 | 第58-59页 |
·实验试剂与仪器 | 第59-60页 |
·实验主要试剂 | 第59页 |
·实验仪器与设备 | 第59-60页 |
·实验部分 | 第60-61页 |
·纳米银线的制备 | 第60-61页 |
·Ag NWs@Pd的制备 | 第61页 |
·Ag NWs@Pd复合材料修饰电极的制备 | 第61页 |
·结果与讨论 | 第61-71页 |
·Ag NWs@Pd紫外-可见吸收光谱表征与分析 | 第61-62页 |
·扫描电子显微镜分析 | 第62-64页 |
·高分辨透射电镜分析 | 第64-65页 |
·X-ray粉末衍射(XRD)表征与分析 | 第65-66页 |
·乙醇在Ag NWs@Pd上电化学氧化活性研究 | 第66-68页 |
·电催化剂的稳定性和抗中毒性 | 第68-70页 |
·修饰电极的活性面积 | 第70-71页 |
·小结 | 第71-72页 |
总结与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
个人简历 | 第83页 |
在学期间的研究成果及其发表的学术论文 | 第83页 |