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阳离子色素与无机层状化合物的复合制备及应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
缩略词表第14-15页
1 绪论第15-44页
    1.1 无机层状化合物简介第15-18页
        1.1.1 层状硅酸盐第16-17页
        1.1.2 层状钛酸盐第17页
        1.1.3 层状钙钛矿第17页
        1.1.4 层状双氢氧化合物第17-18页
        1.1.5 石墨第18页
    1.2 插层复合材料的种类第18-20页
        1.2.1 离子插层复合材料第18页
        1.2.2 纳米粒子插层复合材料第18-19页
        1.2.3 生物分子插层复合材料第19页
        1.2.4 聚合物插层复合材料第19-20页
        1.2.5 其他插层复合材料第20页
    1.3 插层复合物的制备方法第20-26页
        1.3.1 直接反应法第20-21页
        1.3.2 离子交换法第21-22页
        1.3.3 剥离重组法第22-24页
        1.3.4 嵌入法第24页
        1.3.5 柱撑法第24-25页
        1.3.6 电化学法第25页
        1.3.7 新型制备方法第25-26页
    1.4 插层复合材料的应用第26-34页
        1.4.1 新型光、电、磁等功能领域的应用第26-28页
        1.4.2 催化领域的应用第28-30页
        1.4.3 工程材料领域的应用第30-31页
        1.4.4 吸附及分离领域的应用第31-32页
        1.4.5 阻燃剂领域的应用第32页
        1.4.6 生物酶固定方面的应用第32-34页
    1.5 论文的选题思路第34页
    参考文献第34-44页
2 实验材料与研究方法第44-48页
    2.1 实验试剂第44-45页
    2.2 常用仪器第45-46页
    2.3 分析仪器及测试方法第46-47页
        2.3.1 元素分析第46页
        2.3.2 傅里叶转换红外光谱(FT-IR)测定第46页
        2.3.3 紫外-可见(UV-vis)光谱测定第46页
        2.3.4 X射线衍射(XRD)分析第46页
        2.3.5 扫描电子显微镜观察(SEM)第46页
        2.3.6 透射电子显微镜观察(TEM)第46页
        2.3.7 热分析第46页
        2.3.8 电化学性能测试第46-47页
        2.3.9 环己烯探针反应第47页
    参考文献第47-48页
3 阳离子色素与层状K_4Nb_6O_(17)纳米复合材料的制备及应用研究第48-69页
    3.1 引言第48-50页
    3.2 实验部分第50-51页
        3.2.1 K_4Nb_6O_(17)的合成第50页
        3.2.2 MV~(2+)-Nb_6O_(17)的合成第50-51页
        3.2.3 MV~(2+)-Nb_6O_(17)的电化学表征第51页
        3.2.4 MV~(2+)-Nb_6O_(17)薄膜的光电子转移行为研究第51页
        3.2.5 MB~+-Nb_6O_(17)的合成第51页
        3.2.6 MB~+-Nb_6O_(17)的电化学表征第51页
    3.3 MV~(2+)-Nb_6O_(17)的结构表征和电化学、光化学性质第51-57页
        3.3.1 MV~(2+)-Nb_6O_(17)的结构表征第51-54页
        3.3.2 MV~(2+)-Nb_6O_(17)修饰电极的电化学表征第54-56页
        3.3.3 MV~(2+)-Nb_6O_(17)薄膜的光化学行为研究第56-57页
    3.4 MB~+-Nb_6O_(17)的结构表征和电化学表征第57-63页
        3.4.1 MB~+-Nb_6O_(17)的结构表征第57-61页
        3.4.2 MB~+-Nb_6O_(17)的热稳定性第61页
        3.4.3 MB~+-Nb_6O_(17)修饰电极的电化学表征第61-63页
    3.5 本章小结第63页
    参考文献第63-69页
4 阳离子色素与层状KNb_3O_8纳米复合材料的制备及应用研究第69-79页
    4.1 引言第69-70页
    4.2 实验部分第70页
        4.2.1 KNb_3O_8的合成第70页
        4.2.2 KNb_3O_8的预撑第70页
        4.2.3 MB~+-Nb_3O_8的合成第70页
    4.3 MB~+-Nb_3O_8的结构表征和电化学表征第70-76页
        4.3.1 MB~+-Nb_3O_8的结构表征第70-74页
        4.3.2 MB~+-Nb_3O_8的热稳定性第74页
        4.3.3 MB~+-Nb_3O_8修饰电极的电化学表征第74-76页
    4.4 本章小结第76页
    参考文献第76-79页
5 阳离子色素与层状KTiNbO_5纳米复合材料的制备及应用研究第79-89页
    5.1 引言第79-80页
    5.2 实验部分第80页
        5.2.1 KTiNbO_5的合成第80页
        5.2.2 KTiNbO_5的预撑第80页
        5.2.3 MB~+-KTiNbO_5的合成第80页
    5.3 MB~+-KTiNbO_5的结构表征和电化学表征第80-86页
        5.3.1 MB~+-KTiNbO_5的结构表征第80-83页
        5.3.2 MB~+-KTiNbO_5的热稳定性第83-84页
        5.3.3 MB~+-KTiNbO_5修饰电极的电化学表征第84-86页
    5.4 本章小结第86页
    参考文献第86-89页
6 阳离子色素与层状KLaNb_2O_7纳米复合材料的制备及应用研究第89-109页
    6.1 引言第89-90页
    6.2 实验部分第90页
        6.2.1 KLaNb_2O_7的合成第90页
        6.2.2 KLaNb_2O_7的柱撑第90页
        6.2.3 MV~(2+)-LaNb_2O_7合成第90页
        6.2.4 MB~+-LaNb_2O_7的合成第90页
    6.3 MV~(2+)-LaNb_2O_7的结构表征和电化学催化性能第90-99页
        6.3.1 MV~(2+)-LaNb_2O_7的结构表征第90-93页
        6.3.2 MV~(2+)-LaNb_2O_7修饰电极的电化学表征第93-94页
        6.3.3 MV~(2+)-LaNb_2O_7修饰电极对亚硝酸钠的电化学测定第94-97页
        6.3.4 MV~(2+)-LaNb_2O_7修饰电极对氧气的电化学催化第97-99页
    6.4 MB~+-LaNb_2O_7的结构表征和电化学催化性能第99-105页
        6.4.1 MB~+-LaNb_2O_7的结构表征第99-101页
        6.4.2 MB~+-LaNb_2O_7的热稳定性第101-102页
        6.4.3 MB~+-LaNb_2O_7修饰电极的电化学表征第102-103页
        6.4.4 MB~+-LaNb_2O_7-GOD/CTS/GCE电化学传感器对葡萄糖的测定第103-105页
    6.5 本章小结第105-106页
    参考文献第106-109页
7 金属卟啉与层状KNb_3O_8纳米复合材料的制备及应用研究第109-141页
    7.1 引言第109页
    7.2 实验部分第109-110页
        7.2.1 金属卟啉Fe~ⅢTMPyP和Mn~ⅢTMPyP的合成第109-110页
        7.2.2 Mt~ⅢTMPyP-Nb_3O_8的合成第110页
    7.3 Fe~ⅢTMPyP-Nb_3O_8的结构表征和应用性能第110-127页
        7.3.1 Fe~ⅢTMPyP-Nb_3O_8的结构表征第110-113页
        7.3.2 Fe~ⅢTMPyP-Nb_3O_8的热稳定性第113-114页
        7.3.3 Fe~ⅢTMPyP-Nb_3O_8修饰电极的电化学表征第114-116页
        7.3.4 Fe~ⅢTMPyP-Nb_3O_8修饰电极对氧气的电催化还原第116-118页
        7.3.5 Fe~ⅢTMPyP-Nb_3O_8修饰电极对过氧化氢的催化第118-120页
        7.3.6 Fe~ⅢTMPyP-Nb_3O_8修饰电极对抗坏血酸的电化学分析第120-125页
        7.3.7 Fe~ⅢTMPyP-Nb_3O_8的仿生催化性能第125-127页
    7.4 Mn~ⅢTMPyP-Nb_3O_8的结构表征和电化学催化性能第127-132页
        7.4.1 Mn~ⅢTMPyP-Nb_3O_8的结构表征第127-129页
        7.4.2 Mn~ⅢTMPyP-Nb_3O_8的热稳定性第129-130页
        7.4.3 Mn~ⅢTMPyP-Nb_3O_8修饰电极的电化学表征第130-131页
        7.4.4 Mn~ⅢTMPyP-Nb_3O_8修饰电极对氧气的电催化还原第131-132页
        7.4.5 Mn~ⅢTMPyP-Nb_3O_8的仿生催化性能第132页
    7.5 本章小结第132-133页
    参考文献第133-141页
8 金属卟啉与层状KLaNb_2O_7纳米复合材料的制备及应用研究第141-158页
    8.1 引言第141页
    8.2 实验部分第141页
        8.2.1 金属卟啉Fe~ⅢTMPyP和Mn~ⅢTMPyP的合成第141页
        8.2.2 Mt~ⅢTMPyP-LaNb_2O_7的合成第141页
    8.3 Fe~ⅢTMPyP-LaNb_2O_7的结构表征和应用性能第141-148页
        8.3.1 Fe~ⅢTMPyP-LaNb_2O_7的结构表征第141-144页
        8.3.2 Fe~ⅢTMPyP-LaNb_2O_7修饰电极的电化学表征第144-146页
        8.3.3 Fe~ⅢTMPyP-LaNb_2O_7修饰电极对氧气的电催化还原第146-148页
    8.4 Mn~ⅢTMPyP-LaNb_2O_7的结构表征和电化学催化性能第148-155页
        8.4.1 Mn~ⅢTMPyP-LaNb_2O_7的结构表征第148-150页
        8.4.2 Mn~ⅢTMPyP-LaNb_2O_7修饰电极的电化学表征第150-151页
        8.4.3 Mn~ⅢTMPyP-LaNb_2O_7修饰电极对氧气的电催化还原第151-152页
        8.4.4 Mn~ⅢTMPyP-LaNb_2O_7修饰电极对亚硝酸根的电催化氧化第152-155页
    8.5 本章小结第155页
    参考文献第155-158页
9 亚甲基蓝与层状V_2O_5纳米复合材料的制备及应用研究第158-172页
    9.1 引言第158-159页
    9.2 实验部分第159-160页
        9.2.1 MB~+-V_2O_5的制备第159页
        9.2.2 MB~+-V_2O_5/HRP/GCE生物传感器的制备和电化学催化过氧化氢实验第159-160页
    9.3 MB~+-V_2O_5的结构表征和电化学催化性能第160-167页
        9.3.1 MB~+-V_2O_5的结构表征第160-163页
        9.3.2 MB~+-V_2O_5的热稳定性第163-164页
        9.3.3 MB~+-V_2O_5修饰电极的电化学表征第164-165页
        9.3.4 MB~+-V_2O_5/HRP/GCE生物传感器对过氧化氢的电化学分析第165-167页
    9.4 本章小结第167-168页
    参考文献第168-172页
10 全文总结第172-175页
    10.1 全文总结第172-173页
    10.2 论文的创新点第173-175页
致谢第175-176页
附录第176-177页

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