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层状过渡金属氧化物的功能化及其电化学研究

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

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