三维石墨烯基电化学传感器的构建与生物小分子检测

摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第一章绪论第11-27页
    1.1石墨烯的研究现状第11-15页
        1.1.1石墨烯的性质第11-12页
        1.1.2石墨烯的制备方法第12-15页
    1.2氮掺杂石墨烯的研究现状第15-17页
        1.2.1氮掺杂石墨烯的性质第15-16页
        1.2.2氮掺杂石墨烯的制备方法第16-17页
    1.3三维石墨烯的研究现状第17-20页
        1.3.1三维石墨烯的性质第17页
        1.3.2三维石墨烯的制备方法第17-20页
    1.4三维石墨烯材料的应用第20-25页
        1.4.1超级电容器第20-21页
        1.4.2柔性电极第21-22页
        1.4.3催化剂第22-23页
        1.4.4储氢材料第23页
        1.4.5环境修复第23-24页
        1.4.6传感器第24-25页
    1.5本文工作思路、研究内容及创新点第25-27页
第二章三维石墨烯基材料的制备与表征第27-40页
    2.1引言第27页
    2.2试剂与仪器第27-29页
        2.2.1实验仪器与方法第27-28页
        2.2.2实验试剂第28页
        2.2.3实验仪器第28-29页
    2.3实验方法第29-31页
        2.3.1氧化石墨烯(GO)的制备第29-30页
        2.3.23D-G的制备第30-31页
        2.3.33D-NG的制备第31页
    2.4结果与讨论第31-38页
        2.4.1电镜图片表征第31-33页
        2.4.2Raman图谱表征第33-34页
        2.4.3XRD物相分析第34-35页
        2.4.43D-G的比表面积第35-36页
        2.4.5XPS图谱的表征第36-38页
    2.5小结第38-40页
第三章基于三维石墨烯构建传感器同时检测抗坏血酸、多巴胺、尿酸和对乙酰氨基酚第40-55页
    3.1引言第40-41页
    3.2实验部分第41-42页
        3.2.1实验仪器与方法第41页
        3.2.2实验试剂第41-42页
        3.2.3实验仪器第42页
    3.3实验方法第42页
        3.3.13D-G的制备第42页
        3.3.2三维石墨烯传感器的构建第42页
    3.4结果与讨论第42-54页
        3.4.1修饰电极的电化学特征第42-44页
        3.4.2实验条件的优化第44-45页
        3.4.3AA、DA、UA和AP在修饰电极上的电化学行为第45-47页
        3.4.4单独和同时检测AA、DA、UA和AP第47-52页
        3.4.5传感器的重现性与稳定性第52页
        3.4.6传感器的选择性第52-53页
        3.4.7传感器的实用性第53-54页
    3.5小结第54-55页
第四章基于氮掺杂三维石墨烯构建传感器同时检测抗坏血酸、多巴胺、尿酸和对乙酰氨基酚第55-73页
    4.1引言第55-56页
    4.2实验部分第56-58页
        4.2.1实验仪器与方法第56页
        4.2.2实验试剂第56-57页
        4.2.3实验仪器第57-58页
    4.3实验方法第58页
        4.3.13D-NG的合成第58页
        4.3.2氮掺杂三维石墨烯传感器的构建第58页
    4.4结果与讨论第58-71页
        4.4.1修饰电极的电化学特征第58-60页
        4.4.2电解液pH和电极材料浓度的影响第60-61页
        4.4.3AA、DA、UA和AP电化学测试第61-63页
        4.4.4单独和同时检测AA、DA、UA和AP第63-69页
        4.4.5传感器的重现性和稳定性第69页
        4.4.6传感器的选择性第69-71页
        4.4.7传感器的实用性第71页
    4.5小结第71-73页
第五章结论与展望第73-75页
参考文献第75-90页
攻读学位硕士期间取得的研究成果第90-91页
致谢第91页

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