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 |