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纳米Cu2O、植物组织基酶电极的制备、分析及应用研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 综述第13-53页
    1.1 课题的研究背景和意义第13页
    1.2 纳米氧化亚铜材料的研究现状第13-23页
        1.2.1 氧化亚铜的制备方法第13-21页
            1.2.1.1 极端条件法第14-15页
            1.2.1.2 物理制备法第15-16页
            1.2.1.3 简单温和条件法第16-21页
        1.2.2 氧化亚铜的应用前景第21-22页
            1.2.2.1 在光催化方面的应用第21-22页
            1.2.2.2 在生物传感器方面的应用第22页
            1.2.2.3 在其他方面的应用第22页
        1.2.3 半导体光催化机理第22-23页
    1.3 酶生物燃料电池的研究综述第23-32页
        1.3.1 生物燃料电池的构造和工作原理第23-24页
        1.3.2 酶燃料电池的分类第24-27页
            1.3.2.1 根据所用催化剂种类第24-25页
            1.3.2.2 根据生物燃料电子转移方式的分类第25页
            1.3.2.3 根据有无使用隔膜分类第25-27页
        1.3.3 酶生物燃料电池的最新研究进展第27-32页
    1.4 自驱动微纳米马达的研究概述第32-42页
        1.4.1 自驱动纳米马达的发展第32-33页
        1.4.2 纳米马达的分类第33-39页
            1.4.2.1 电致驱动型第33-34页
            1.4.2.2 光驱动型第34页
            1.4.2.3 热梯度驱动型第34页
            1.4.2.4 磁场驱动马达第34-35页
            1.4.2.5 超声驱动马达第35-36页
            1.4.2.6 化学或生物催化驱动型第36-39页
        1.4.3 纳米马达的应用第39-42页
            1.4.3.1 离子检测第39页
            1.4.3.2 核酸的识别与运载第39-40页
            1.4.3.3 蛋白质的装载与释放第40页
            1.4.3.4 癌细胞的捕捉第40-41页
            1.4.3.5 环境治理方面的应用第41-42页
    1.5 论文的选题依据第42-43页
    参考文献第43-53页
第二章 脉冲电沉积法制备花状Cu_2O纳米粒子及其电催化应用第53-63页
    2.1 引言第53-54页
    2.2 实验部分第54页
        2.2.1 仪器和试剂第54页
        2.2.2 表征及电催化性能评价第54页
    2.3 结果与讨论第54-60页
        2.3.1 碱性Cu(Ⅱ)-柠檬酸体系中的循环伏安研究第54-55页
        2.3.2 Cu_2O纳米粒子的制备及形貌分析第55-56页
        2.3.3 XRD和XPS表征第56-57页
        2.3.4 光电化学测试第57-58页
        2.3.5 光学性能和禁带计算第58-59页
        2.3.6 电催化性能第59-60页
    2.4. 结论第60页
    参考文献第60-63页
第三章 旋转环盘电极研究Cu_2O纳米粒子对对硝基苯酚的光电催化性能及电催化测定应用第63-74页
    3.1 引言第63-64页
    3.2 实验部分第64页
    3.3 结果与讨论第64-71页
        3.3.1 Cu_2O纳米粒子的表征第64-65页
        3.3.2 pNP在Nano-Cu_2O修饰的Pt RRDE上的光电化学行为第65-66页
        3.3.3 光照时间的影响第66-67页
        3.3.4 偏压的影响第67页
        3.3.5 转速和pH值的影响第67-70页
        3.3.6 pNP在RRDE上的电极反应机理第70页
        3.3.7 电催化测定pNP第70-71页
    3.4 结论第71页
    参考文献第71-74页
第四章 非模板法柠檬酸体系中合成Cu_2O纳米空心球、纳米片及八面体的及形貌关联半导体性能第74-85页
    4.1 引言第74-75页
    4.2 实验部分第75页
        4.2.1 不同形貌Cu_2O的合成和表征第75页
        4.2.2 光电化学测量第75页
    4.3 结果与讨论第75-82页
        4.3.1 微调碱性pH值制得的Cu_2O的表征第75-77页
        4.3.2 反应温度的影响第77-79页
        4.3.3 形成机理第79-80页
        4.3.4 形貌关联半导体性能第80-82页
    4.4 结论第82页
    参考文献第82-85页
第五章 以植物组织为基础的高效酶燃料电池第85-98页
    5.1 引言第85-86页
    5.2 实验部分第86-87页
        5.2.1 实验材料和器械第86页
        5.2.2 MWCNTs/MDB/GDH酶生物阳极的制备第86页
        5.2.3 香蕉组织生物阴极的制备第86-87页
        5.2.4 番茄种子为基础的生物阳极的制备第87页
        5.2.5 Tyr/Nafion/GCE酶生物阴极的制备第87页
    5.3 结果与讨论第87-94页
        5.3.1 组织为基础的生物燃料电池的制备第87-88页
        5.3.2 生物阳极GDH/MWCNTs/MDB/GCE的表征第88-89页
        5.3.3 番茄种子修饰的碳糊电极第89页
        5.3.4 香蕉为基础的生物阴极的评测第89-90页
        5.3.5 香蕉组织为基础的混合生物燃料电池的性能表现第90-91页
        5.3.6 香蕉成熟度和温度对燃料电池性能的影响第91-92页
        5.3.7 番茄种子和香蕉完全生物组织搭建的生物燃料电池的性能第92-93页
        5.3.8 香蕉组织为基础的杂交生物燃料电池的成本分析第93-94页
        5.3.9 组织为基础的生物燃料电池的稳定性第94页
    5.4 结论第94-95页
    参考文献第95-98页
第六章 自推进化学驱动的植物组织生物马达第98-108页
    6.1 引言第98-99页
    6.2 实验部分第99-100页
        6.2.1 材料第99页
        6.2.2 植物组织马达的制备第99页
        6.2.3 植物组织马达的驱动第99-100页
        6.2.4 过氧化氢酶活性的测定第100页
    6.3 结果与讨论第100-105页
        6.3.1 植物组织生物马达的结构与机理第100页
        6.3.2 植物组织小马达的驱动第100-101页
        6.3.3 H_2O_2浓度和反应时间对氧气气泡量的影响第101-103页
        6.3.4 小马达不同惰性涂层的研究第103页
        6.3.5 温度对马达推进力的影响和热稳定性测试第103-104页
        6.3.6 马铃薯小马达的寿命和成本分析第104-105页
    6.4 结论第105页
    参考文献第105-108页
博士期间发表的论文第108-110页
致谢第110页

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