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特殊形貌纳米银复合材料的制备及电催化性能研究

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

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