摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 Au/CuO纳米片复合物 | 第12-15页 |
1.1.1 纳米结构材料简介 | 第12页 |
1.1.2 CuO纳米材料简介 | 第12页 |
1.1.3 纳米Au材料简介 | 第12-13页 |
1.1.4 纳米Au载体材料简介 | 第13页 |
1.1.5 纳米金负载材料的制备方法 | 第13-15页 |
1.1.5.1 共沉淀法Coprecipitation(简称:CP法) | 第13页 |
1.1.5.2 沉积-沉淀法Deposition-Precipitation(简称:DP法) | 第13-14页 |
1.1.5.3 浸渍法Impregllation(简称:IMP法) | 第14-15页 |
1.1.5.4 胶体沉积法Colloidal Deposition(简称:CD法) | 第15页 |
1.1.5.5 共溅射法co-sputtering | 第15页 |
1.1.5.6 化学蒸发沉积法Chemical vapor deposition(简称:CVD法) | 第15页 |
1.1.5.7 离子交换法Ion exchange(简称:IE法) | 第15页 |
1.2 非酶葡萄糖传感器的工作机理、分类以及发展情况 | 第15-19页 |
1.2.1 电流型非酶葡萄糖传感器的工作机理 | 第16-17页 |
1.2.2 电流型非酶葡萄糖传感材料的分类以及发展情况 | 第17-19页 |
1.2.2.1 贵金属以及其复合物 | 第17-18页 |
1.2.2.2 过渡族金属以及其氧化物 | 第18-19页 |
1.2.2.3 纳米碳管以及石墨烯 | 第19页 |
1.3 CO氧化催化材料的催化机理、分类以及研究进展 | 第19-23页 |
1.3.1 贵金属材料 | 第20-21页 |
1.3.2 非贵金属以及其氧化物材料 | 第21-22页 |
1.3.3 负载型材料 | 第22-23页 |
1.4 本论文的研究内容 | 第23-26页 |
第二章 样品制备与表征手段 | 第26-32页 |
2.1 材料的合成制备 | 第26-28页 |
2.1.1 化学试剂 | 第26-27页 |
2.1.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2 材料的表征 | 第28-32页 |
2.2.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第28页 |
2.2.2 X射线衍射(XRD) | 第28-29页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第29页 |
2.2.4 葡萄糖传感性能测试 | 第29页 |
2.2.5 CO催化氧化性能测试 | 第29-32页 |
第三章 柠檬酸钠还原法制备Au/CuO纳米片复合物及其相关性能 | 第32-44页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验部分 | 第32-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-41页 |
3.3.1 柠檬酸钠还原法制备Au/CuO纳米片复合物的形貌与结构表征 | 第34-37页 |
3.3.2 葡萄糖检测性能 | 第37-41页 |
3.3.2.1 复合材料的循环伏安(CV)测试 | 第37-39页 |
3.3.2.2 复合材料修饰电极对葡萄糖的安倍相应 | 第39-41页 |
3.3.2.3 复合材料的干扰测定 | 第41页 |
3.4 本章小结 | 第41-44页 |
第四章 焙烧还原法制备Au/CuO纳米片复合物及其相关性能 | 第44-58页 |
4.1 引言 | 第44-45页 |
4.2 实验部分 | 第45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-55页 |
4.3.1 焙烧还原法制备Au/CuO纳米片复合物的形貌与结构表征 | 第45-49页 |
4.3.2 葡萄糖检测性能 | 第49-54页 |
4.3.2.1 复合材料修饰电极循环伏安(CV)测试 | 第49-50页 |
4.3.2.2 复合材料修饰电极对葡萄糖的安倍响应 | 第50-52页 |
4.3.2.3 复合材料的干扰测定 | 第52-53页 |
4.3.2.4 复合材料的电化学阻抗(EIS)测试 | 第53-54页 |
4.3.3 CO催化氧化性能 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-58页 |
第五章 结论与展望 | 第58-60页 |
5.1 结论 | 第58-59页 |
5.2 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
个人简历 | 第70-72页 |
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果 | 第72页 |