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基于石墨烯复合物负载金纳米颗粒的电化学传感研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-37页
    1.1 电化学传感器第9-13页
        1.1.1 电化学传感器概述第9-10页
        1.1.2 电化学传感器的应用第10-13页
    1.2 石墨烯及类石墨烯材料第13-26页
        1.2.1 石墨烯的概况第13-16页
        1.2.2 石墨烯的合成方法第16-17页
        1.2.3 石墨烯的应用第17-24页
        1.2.4 类石墨烯材料第24-26页
    1.3 石墨烯-二硫化钼的复合物第26-29页
        1.3.1 石墨烯-二硫化钼复合物第26页
        1.3.2 石墨烯-二硫化钼复合物的制备第26-28页
        1.3.3 石墨烯-二硫化钼复合物的应用第28-29页
    1.4 金纳米颗粒第29-34页
        1.4.1 金纳米颗粒概述第29-30页
        1.4.2 金纳米颗粒的制备第30页
        1.4.3 金纳米颗粒的性质第30-32页
        1.4.4 金纳米颗粒的应用第32-34页
    1.5 石墨烯-金纳米颗粒复合物第34-35页
        1.5.1 石墨烯-金纳米颗粒复合物概况第34页
        1.5.2 石墨烯-金纳米颗粒复合物的应用第34-35页
    1.6 本课题的来源及研究内容第35-37页
第2章 材料表征和电化学性能测试方法第37-41页
    2.1 实验试剂第37-38页
    2.2 实验仪器第38-39页
    2.3 表征方法第39-40页
        2.3.1 形貌和结构表征第39页
        2.3.2 紫外-可见吸收光谱第39页
        2.3.3 拉曼光谱第39页
        2.3.4 傅里叶变换红外光谱第39-40页
    2.4 电化学性能测试第40-41页
        2.4.1 测试体系第40页
        2.4.2 循环伏安法第40页
        2.4.3 恒电位电流-时间曲线第40页
        2.4.4 差分脉冲伏安法第40-41页
第3章 还原氧化石墨烯/金纳米颗粒层层自组装膜构筑的H_2O_2电化学传感器第41-59页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 实验内容第42-43页
        3.2.1 还原氧化石墨烯的制备以及金纳米颗粒的合成第42页
        3.2.2 H_2O_2电化学传感器的构筑第42-43页
    3.3 结果和讨论第43-58页
        3.3.1 结构和形貌表征第43-51页
        3.3.2 电化学性能测试第51-57页
        3.3.3 H_2O_2样品的检测第57页
        3.3.4 催化H_2O_2机理第57-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第4章 AuNPs-MoS_2-rGO复合物构筑的H_2O_2电化学传感器第59-75页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 实验内容第60-61页
        4.2.1 二硫化钼-还原氧化石墨烯以及金纳米颗粒-二硫化钼-还原氧化石墨烯复合物的合成第60-61页
        4.2.2 电化学传感器的构筑第61页
    4.3 结果和讨论第61-73页
        4.3.1 结构和形貌表征第61-66页
        4.3.2 电化学性能测试第66-71页
        4.3.3 H_2O_2样品的检测第71页
        4.3.4 催化H_2O_2机理第71-72页
        4.3.5 结论第72-73页
    4.4 本章小结第73-75页
第5章 AuNPs-MoS_2-rGO复合物构筑的电化学DNA传感器第75-85页
    5.1 引言第75-76页
    5.2 实验部分第76-77页
        5.2.1 DNA双螺旋指示剂亚甲基蓝第76页
        5.2.2 电化学生物传感器的构筑第76-77页
    5.3 结果和讨论第77-83页
        5.3.1 电化学性能测试第77-82页
        5.3.2 结论第82-83页
    5.4 本章小结第83-85页
第6章 总结与展望第85-87页
    6.1 总结第85-86页
    6.2 创新点第86页
    6.3 工作展望第86-87页
参考文献第87-96页
致谢第96-97页
个人简历、研究生期间参与科研项目与研究成果第97页

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