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阳离子酞菁/碳基复合材料的构筑及电化学传感性能研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-31页
    1.1 引言第11页
    1.2 碳基纳米复合材料在电化学传感器中的应用第11-22页
        1.2.1 碳纳米管简介第11-12页
        1.2.2 碳纳米管的功能化第12页
        1.2.3 碳纳米管基复合材料在电化学传感器中的应用第12-17页
        1.2.4 石墨烯结构第17页
        1.2.5 石墨烯的性质第17-18页
        1.2.6 石墨烯的合成方法第18页
        1.2.7 石墨烯基复合材料在电化学传感器中的应用第18-22页
    1.3 酞菁/碳基复合材料的研究进展第22-29页
        1.3.1 酞菁的结构第23页
        1.3.2 酞菁的合成第23-24页
        1.3.3 酞菁的性质第24-25页
        1.3.4 酞菁/碳基复合材料及其在电化学传感器中的应用第25-29页
    1.4 本课题研究意义及研究内容第29-31页
第2章 实验部分第31-42页
    2.1 实验仪器及试剂第31-34页
        2.1.1 实验仪器第31页
        2.1.2 实验试剂第31-33页
        2.1.3 多壁碳米管的酸化第33-34页
    2.2 阳离子酞菁/碳基复合材料制备第34-39页
        2.2.1 四-β-[3-(二甲胺基)苯氧基]酞菁钴及其复合材料的制备第34-35页
        2.2.2 四-β-(N,N-二甲胺基乙氧基)阳离子酞菁钴及其自组装膜制备第35-37页
        2.2.3 四-β-(N,N-二乙胺基乙氧基)阳离子酞菁钴及其自组装膜电极的制备第37-39页
    2.3 材料的表征方法第39-41页
        2.3.1 基质辅助激光解析飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)第39-40页
        2.3.2 紫外-可见吸收光谱(UV-vis)第40页
        2.3.3 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第40页
        2.3.4 X射线光电子能谱(XPS)第40页
        2.3.5 元素分析第40页
        2.3.6 扫描电子显微镜(SEM)第40页
        2.3.7 透射电子显微镜(TEM)第40-41页
        2.3.8 拉曼光谱(Raman)第41页
    2.4 电化学测试第41-42页
        2.4.1 玻碳电极的预处理第41页
        2.4.2 缓冲溶液的配制第41-42页
第3章 四-β-[3-(二甲胺基)苯 氧基]酞菁钴/碳纳米管复合材料修饰电极对 4-氨基苯酚的检测第42-56页
    3.1 引言第42-44页
    3.2 材料表征结果第44-48页
        3.2.1 基质辅助激光解析飞行时间质谱分析第44页
        3.2.2 紫外-可见光谱分析第44-45页
        3.2.3 红外光谱分析第45-46页
        3.2.4 拉曼光谱(Raman)第46页
        3.2.5 X射线光电子能谱(XPS)第46-47页
        3.2.6 扫描电镜(SEM)第47页
        3.2.7 透射电镜(TEM)第47-48页
    3.3 aPcCo/CNT/GC电极对 4-AP的电化学传感器性能研究第48-55页
        3.3.1 aPcCo/CNT/GCE对 4-AP的电催化行为第48-49页
        3.3.2 缓冲溶液pH的影响第49-50页
        3.3.3 扫描速率的影响第50-51页
        3.3.4 aPcCo/CNT/GC电极对不同浓度 4-AP电催化响应及线性关系第51-52页
        3.3.5 aPcCo/CNT/GC电极的稳定性测试第52-53页
        3.3.6 干扰实验第53-54页
        3.3.7 实际样品的测试第54-55页
    3.4 小结第55-56页
第4章 四-β-(N,N-二甲胺基乙 氧基)阳离子酞菁钴/多壁碳纳米管自组装膜电极对 4-硝基苯酚的检测第56-72页
    4.1 引言第56-58页
    4.2 材料表征结果第58-63页
        4.2.1 基质辅助激光解析飞行时间质谱分析第58-59页
        4.2.2 紫外-可见光谱分析第59-60页
        4.2.3 拉曼光谱(Raman)第60-61页
        4.2.4 X射线光电子能谱(XPS)第61-62页
        4.2.5 扫描电镜(SEM)第62页
        4.2.6 透射电镜(SEM)第62-63页
    4.3 (ePcCoMet/CNT)10/GC电极对 4-NP的电化学传感器性能研究第63-72页
        4.3.1 (ePcCoMet/CNT)n/GC电极的组装第63页
        4.3.2 (ePcCoMet/CNT)10/GC电极对 4-NP的电催化行为第63-65页
        4.3.3 缓冲溶液pH的影响第65-66页
        4.3.4 扫描速率的影响第66-67页
        4.3.5 (ePcCoMet/CNT)10/GC电极对不同浓度 4-NP电催化响应及线性关系第67-69页
        4.3.6 (ePcCoMet/CNT)10/GC电极的稳定性测试第69-70页
        4.3.7 干扰实验第70页
        4.3.8 实际样品的测试第70-71页
        4.3.9 小结第71-72页
第5章 四-β-(N,N-二乙胺基乙 氧基)阳离子酞菁钴/电还原石墨烯自组装膜电极对儿茶酚的检测第72-86页
    5.1 引言第72-74页
    5.2 材料表征结果第74-78页
        5.2.1 基质辅助激光解析飞行时间质谱分析第74页
        5.2.2 紫外-可见光谱分析第74-75页
        5.2.3 拉曼光谱(Raman)第75-76页
        5.2.4 X射线光电子能谱(XPS)第76-78页
        5.2.5 扫描电镜(SEM)第78页
    5.3 (mPcCoMet/ERGO)10/GC电极对儿茶酚的电化学传感器性能研究第78-85页
        5.3.1 (mPcCoMet/ERGO)n/GC电极的组装第78-80页
        5.3.2 (mPcCoMet/ERGO)10/GC电极对CC的电催化行为第80页
        5.3.3 缓冲溶液pH的影响第80-81页
        5.3.4 扫描速率的影响第81-82页
        5.3.5 (mPcCoMet/ERGO)10/GC电极对不同浓度CC电催化响应及线性关系第82-83页
        5.3.6 (mPcCoMet/ERGO)10/GC电极的稳定性测试第83-84页
        5.3.7 干扰实验第84-85页
        5.3.8 实际样品的测试第85页
    5.4 小结第85-86页
结论第86-87页
参考文献第87-106页
致谢第106-107页
攻读硕士学位期间发表的论文第107页

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