第一章 绪论 | 第1-24页 |
第一节 纳米结构层状化合物概述 | 第9-15页 |
·层状化合物的结构特点 | 第9-10页 |
·层状化合物的分类 | 第10页 |
·层状过渡金属氧化物 | 第10-15页 |
·层状过渡金属氧化物的性质 | 第10-13页 |
·层状过渡金属氧化物的应用及发展前景 | 第13-15页 |
第二节 葡萄糖传感器概述 | 第15-17页 |
·电化学传感器的优点 | 第15页 |
·电化学传感器的分类 | 第15-16页 |
·生物酶传感器 | 第16页 |
·无酶传感器 | 第16页 |
·葡萄糖无酶传感器面临的挑战与对策 | 第16-17页 |
第三节 论文选题及研究思路 | 第17-19页 |
·论文的选题 | 第17-18页 |
·论文选题的依据 | 第17-18页 |
·论文选题的意义 | 第18页 |
·本论文的创新点 | 第18页 |
·论文实验的设计 | 第18页 |
·实验中采用的技术方法与手段及主要成果 | 第18-19页 |
参考文献 | 第19-24页 |
第二章 铜/钛酸盐插层电极材料的制备及电化学研究 | 第24-44页 |
·引言 | 第24-25页 |
·实验部分 | 第25-27页 |
·仪器与试剂 | 第25页 |
·钛酸盐的制备 | 第25页 |
·钛酸盐的离子交换 | 第25-26页 |
·粉体钛酸盐的离子交换 | 第25-26页 |
·钛酸盐薄膜的离子交换 | 第26页 |
·铜/钛酸盐复合材料的制备 | 第26-27页 |
·结果与讨论 | 第27-41页 |
·离子交换前后钛酸盐的结构与形貌表征 | 第27-28页 |
·离子交换前后钛酸盐的电化学行为 | 第28-29页 |
·电化学还原插层中的Cu(II)制备Cu基钛酸盐复合材料 | 第29-35页 |
·电还原介质的选择 | 第29-32页 |
·电化学还原方法的选择 | 第32-33页 |
·电化学还原制备功能复合材料的优越性 | 第33-34页 |
·离子交换介质对电极性能的影响 | 第34-35页 |
·Cu-TO_d薄膜电极的ICP分析 | 第35页 |
·葡萄糖在Cu-TO_d电极上的电化学氧化 | 第35-37页 |
·Cu-TO_d复合电极在葡萄糖无酶检测中的应用 | 第37-41页 |
·最佳测试条件的选择 | 第37-38页 |
·安培检测 | 第38-39页 |
·干扰测试 | 第39-40页 |
·标准样品测试 | 第40-41页 |
·小结 | 第41页 |
参考文献 | 第41-44页 |
第三章 钛酸盐自组装膜电化学负载双金属催化剂的研究 | 第44-60页 |
·引言 | 第44-45页 |
·实验部分 | 第45页 |
·仪器与试剂 | 第45页 |
·钛酸盐静电自组装膜的制备 | 第45页 |
·钛酸盐薄膜电化学负载CuNi双金属材料 | 第45页 |
·结果与讨论 | 第45-56页 |
·钛酸盐静电自组装膜的表征 | 第45-47页 |
·电化学行为 | 第45-47页 |
·形貌 | 第47页 |
·KLTO载体膜上CuNi电极材料的制备 | 第47-51页 |
·载体膜厚度的选择 | 第47-49页 |
·沉积时间的选择 | 第49页 |
·CuNi电极材料的制备 | 第49-51页 |
·CuNi电极形貌、组成和电化学性质 | 第51-54页 |
·形貌特征 | 第51-52页 |
·组成分析 | 第52-53页 |
·CuNi复合材料电化学和葡萄糖电氧化行为 | 第53-54页 |
·CuNi电极材料在葡萄糖无酶检测中的应用 | 第54-56页 |
·最佳检测电位的选择 | 第54页 |
·安培分析法 | 第54-55页 |
·干扰测定 | 第55-56页 |
·标样测试 | 第56页 |
·小结 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
第四章 双晶格层状过渡金属化合物的电化学研究 | 第60-67页 |
·引言 | 第60页 |
·实验部分 | 第60-61页 |
·仪器与试剂 | 第60-61页 |
·薄膜电极的制备 | 第61页 |
·结果与讨论 | 第61-64页 |
·Mn-Ni薄膜电极的电化学行为 | 第61-62页 |
·有机小分子在Mn-Ni薄膜电极上的电化学氧化 | 第62-64页 |
·小结 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
结论 | 第67-68页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
摘要 | 第70-72页 |
Abstract | 第72-73页 |