首页--数理科学和化学论文--化学论文--分析化学论文

基于二维金属氢氧化物复合材料的无酶传感器研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景与意义第11页
    1.2 电化学传感器第11-12页
        1.2.1 电化学传感器概述第11-12页
        1.2.2 电化学传感器类型第12页
    1.3 无酶电化学传感器第12-13页
    1.4 化学传感器修饰电极第13-14页
        1.4.1 吸附法第13页
        1.4.2 共价键合法第13页
        1.4.3 电化学法第13-14页
    1.5 双金属氢氧化物第14-16页
        1.5.1 双金属氢氧化物的组成与结构第14页
        1.5.2 双金属氢氧化物的性质第14-15页
        1.5.3 双金属氢氧化物在无酶传感器的应用第15-16页
    1.6 聚吡咯第16-18页
        1.6.1 聚吡咯结构与性质第16-17页
        1.6.2 聚吡咯在电化学方面的应用第17-18页
    1.7 银纳米材料第18-19页
        1.7.1 银纳米材料在电化学方面的应用第19页
    1.8 本文研究的目的、意义与内容第19-21页
第2章 聚吡咯-二维NiAl氢氧化物复合材料电化学性能第21-35页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验仪器与试剂第21-23页
        2.2.1 实验试剂第21-22页
        2.2.2 实验仪器第22-23页
    2.3 实验部分第23-25页
        2.3.1 LDH的制备第23页
        2.3.2 LDH-PPy复合材料制备第23页
        2.3.3 LDH-PPy复合材料修饰电极制备第23-24页
        2.3.4 LDH-PPy/GCE电化学性能测试第24页
        2.3.5 样品表征第24-25页
    2.4 结果与讨论第25-34页
        2.4.1 LDH-PPy复合材料的表征第25-29页
        2.4.2 LDH-PPy复合材料电化学行为第29-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第3章 基于聚吡略-二维NiAl氢氧化物-银的电化学传感器第35-47页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验仪器与试剂第35-36页
        3.2.1 实验试剂第35-36页
        3.2.2 实验仪器第36页
    3.3 实验部分第36-37页
        3.3.1 LDH-PPy_(0.7)-Ag复合材料的制备第36页
        3.3.2 LDH-PPy_(0.7)-Ag复合材料修饰电极的制备第36-37页
        3.3.3 LDH-PPy_(0.7)-Ag/GCE电化学性能测试第37页
        3.3.4 样品表征第37页
    3.4 结果与讨论第37-43页
        3.4.1 LDH-PPy_(0.7)-Ag复合材料的表征第37-40页
        3.4.2 LDH-PPy_(0.7)-Ag/GCE的电化学特性第40-42页
        3.4.3 LDH-PPy_(0.7)-Ag/GCE对H_2O_2响应的优化第42-43页
    3.5 H_2O_2传感器分析性能第43-45页
        3.5.1 H_2O_2的计时电流响应第43页
        3.5.2 重复性和重现性第43-44页
        3.5.3 H_2O_2传感器的抗干扰性第44-45页
        3.5.4 H_2O_2传感器对比第45页
    3.6 本章小结第45-47页
第4章 聚吡咯-二维NiAl氧化物复合材料电化学性能第47-59页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验仪器与试剂第47-48页
        4.2.1 实验试剂第47-48页
        4.2.2 实验仪器第48页
    4.3 实验部分第48-50页
        4.3.1 NiAl氧化物的制备第48-49页
        4.3.2 LDO-PPy复合材料和PPy的制备第49页
        4.3.3 LDO-PPy复合材料修饰电极的制备第49页
        4.3.4 LDO-PPy/GCE电化学性能测试第49页
        4.3.5 样品表征第49-50页
    4.4 结果与讨论第50-57页
        4.4.1 LDO-PPy复合材料的表征第50-54页
        4.4.2 LDO-PPy复合材料的电化学行为第54-57页
    4.5 本章小结第57-59页
第5章 基于聚吡咯-二维NiAl氧化物-银的电化学传感器第59-70页
    5.1 引言第59页
    5.2 实验仪器与试剂第59-60页
        5.2.1 实验试剂第59-60页
        5.2.2 实验仪器第60页
    5.3 实验部分第60页
        5.3.1 LDO-PPy_(0.9)-Ag复合材料的制备第60页
        5.3.2 LDO-PPy_(0.9)-Ag复合材料修饰电极的制备第60页
        5.3.3 LDO-PPy_(0.9)-Ag/GCE电化学性能测试第60页
        5.3.4 样品表征第60页
    5.4 结果与讨论第60-66页
        5.4.1 LDO-PPy_(0.9)-Ag复合材料的表征第60-63页
        5.4.2 LDO-PPy_(0.9)-Ag/GCE的电化学特性第63-65页
        5.4.3 LDO-PPy_(0.9)-Ag/GCE对H_2O_2响应的优化第65-66页
    5.5 H_2O_2传感器分析性能第66-68页
        5.5.1 对H_2O_2的计时电流响应第66-67页
        5.5.2 传感器的重复性和重现性第67页
        5.5.3 传感器的抗干扰性第67-68页
        5.5.4 传感器对比第68页
    5.6 本章小结第68-70页
第6章 结论与展望第70-73页
    6.1 结论第70-71页
    6.2 主要创新点第71页
    6.3 展望第71-73页
参考文献第73-81页
致谢第81-82页
个人简历及攻读硕士期间取得的研究成果第82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:三维碳、硼网络中的拓扑半金属
下一篇:电离辐射效应对铁电薄膜180°畴结构的影响