摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 碳纳米材料简介 | 第11-19页 |
1.1.1 有序介孔碳 | 第11-15页 |
1.1.2 石墨烯 | 第15-17页 |
1.1.3 碳纳米复合材料 | 第17-19页 |
1.2 碳纳米材料在电化学和生物传感方面的应用进展 | 第19-24页 |
1.2.1 碳纳米材料在食品安全中的应用 | 第19-20页 |
1.2.2 碳纳米材料在环境污染物分析中的应用 | 第20-22页 |
1.2.3 碳纳米材料在生物小分子传感中的应用 | 第22-24页 |
1.3 论文的整体构想与研究内容 | 第24-26页 |
参考文献 | 第26-33页 |
第二章 有机-有机自组装模板一步法制备Fe-OMC复合材料及其对亚硝酸钠的电催化性能研究 | 第33-47页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 实验部分 | 第34-36页 |
2.2.1 化学试剂 | 第34页 |
2.2.2 实验仪器 | 第34页 |
2.2.3 有序介孔碳(OMC)的合成 | 第34-36页 |
2.2.3.1 前驱体的制备 | 第35页 |
2.2.3.2 模板的选择及其前处理 | 第35页 |
2.2.3.3 OMC的合成 | 第35-36页 |
2.2.3.4 Fe-OMC复合材料的合成 | 第36页 |
2.3 结果与讨论 | 第36-43页 |
2.3.1 材料的表征 | 第36-38页 |
2.3.1.1 傅立叶变换红外光谱表征 | 第36页 |
2.3.1.2 能谱分析 | 第36-37页 |
2.3.1.3 X射线衍射表征 | 第37-38页 |
2.3.1.4 透射电镜表征 | 第38页 |
2.3.2 电化学表征 | 第38-40页 |
2.3.3 电极表面积的计算 | 第40-41页 |
2.3.4 修饰电极对亚硝酸盐的电催化性能研究 | 第41-43页 |
2.4 小结 | 第43页 |
参考文献 | 第43-47页 |
第三章 一步电沉积法制备石墨烯-氧化镍纳米复合材料及其对 2,4,6-三硝基苯酚的电催化性能研究 | 第47-61页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 实验部分 | 第48-50页 |
3.2.1 化学试剂 | 第48页 |
3.2.2 实验仪器 | 第48-49页 |
3.2.3 修饰电极的制备 | 第49-50页 |
3.2.3.1 电极的预处理 | 第49页 |
3.2.3.2 金属离子对石墨烯分散程度的影响 | 第49页 |
3.2.3.3 ERGO修饰电极的制备 | 第49-50页 |
3.2.3.4 Ni_2O_3-NiO/ERGO修饰电极的制备 | 第50页 |
3.3 结果与讨论 | 第50-58页 |
3.3.1 电沉积过程研究 | 第50-51页 |
3.3.2 修饰电极表征 | 第51-55页 |
3.3.2.1 形貌表征 | 第51-52页 |
3.3.2.2 傅立叶变换红外光谱和拉曼光谱表征 | 第52-53页 |
3.3.2.3 X射线衍射和X射线光电子能谱表征 | 第53-54页 |
3.3.2.4 电化学表征 | 第54-55页 |
3.3.3 电极表面机理研究 | 第55-56页 |
3.3.4 修饰电极对2, 4, 6-三硝基苯酚的电催化性能研究 | 第56-57页 |
3.3.5 修饰电极的稳定性 | 第57-58页 |
3.4 小结 | 第58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
第四章 功能化氧化石墨烯纳米复合材料可视化检测肌氨酸 | 第61-75页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 实验部分 | 第61-62页 |
4.2.1 化学试剂 | 第61-62页 |
4.2.2 实验仪器 | 第62页 |
4.2.3 NQS/GO复合纳米材料的制备 | 第62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-72页 |
4.3.1 复合材料的表征 | 第62-64页 |
4.3.2 可视化传感机理研究 | 第64-69页 |
4.3.3 NQS/GO传感平台设计 | 第69页 |
4.3.4 条件优化 | 第69-70页 |
4.3.4.1 pH的优化 | 第69-70页 |
4.3.4.2 GO的优化 | 第70页 |
4.3.5 干扰试验 | 第70-71页 |
4.3.6 目标物的检测 | 第71-72页 |
4.4 小结 | 第72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
硕士期间发表的论文 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |