摘要 | 第1-11页 |
Abstract | 第11-13页 |
1 前言 | 第13-26页 |
·LDHS 材料 | 第13-23页 |
·LDHs 材料的主要性质 | 第13-15页 |
·酸碱双功能性 | 第13-14页 |
·层间阴离子的可交换性 | 第14页 |
·记忆效应 | 第14页 |
·热稳定性 | 第14-15页 |
·LDHs 材料的应用 | 第15-18页 |
·催化方面的应用 | 第15-16页 |
·类水滑石在电化学修饰电极方面的应用 | 第16页 |
·类水滑石修饰电极的制备 | 第16-17页 |
·类水滑石修饰电极在环境监测中的应用 | 第17-18页 |
·类水滑石修饰电极在催化反应中的应用 | 第18页 |
·水滑石修饰电极在分析化学中的应用 | 第18页 |
·水滑石制备方法 | 第18-21页 |
·共沉淀法 | 第18-19页 |
·离子交换法 | 第19-20页 |
·溶胶-凝胶法 | 第20页 |
·焙烧复原法 | 第20页 |
·成核/晶化隔离法 | 第20-21页 |
·水热合成法 | 第21页 |
·二次组装法 | 第21页 |
·LDHs 材料的表征 | 第21-23页 |
·X 射线衍射 | 第21-22页 |
·红外光谱 | 第22页 |
·X 射线光电子能谱 | 第22页 |
·透射电子显微镜 | 第22-23页 |
·水合肼的检测 | 第23-24页 |
·过氧化氢的检测 | 第24-25页 |
·本课题研究的目的和意义 | 第25-26页 |
·研究目的和意义 | 第25-26页 |
2 实验仪器和药品 | 第26-28页 |
·实验部分 | 第26-27页 |
·主要实验仪器与设备 | 第26-27页 |
·主要试剂 | 第27页 |
·所需溶液的配置 | 第27-28页 |
3 类水滑石修饰电极的电化学性质研究 | 第28-35页 |
·实验方法及修饰电极的制备 | 第28-29页 |
·聚苯胺 PANI 的制备 | 第28页 |
·类水滑石的制备 | 第28-29页 |
·LDHs/PANI/GCE 修饰电极的制备 | 第29页 |
·结果与讨论 | 第29-34页 |
·制备的聚苯胺的表征 | 第29-30页 |
·不同修饰方法的 LDHs/PANI/GCE 电化学性能表征 | 第30-31页 |
·不同 n(Mg~(2+))/n(Al~(3+)) 的 LDHs/PANI/GCE 的电化学行为 | 第31-32页 |
·LDHs 中 Co~(2+)掺杂的 LDHs/PANI/GCE 的电化学性能 | 第32-33页 |
·LDHs 中 Ni~(2+)掺杂的 LDHs/PANI/GCE 的电化学性能 | 第33页 |
·Fe~(3+)掺杂 LDHs 对 LDHs/PANI/GCE 的电化学行为 | 第33-34页 |
·结论 | 第34-35页 |
4 水滑石负载的钯纳米粒子的制备及其对水合肼的电催化氧化 | 第35-46页 |
·实验方法及修饰电极的制备 | 第35-36页 |
·实验方法 | 第35页 |
·电极修饰材料的制备 | 第35页 |
·修饰电极的制备 | 第35-36页 |
·结果与讨论 | 第36-46页 |
·XRD,TEM 和 XPS 的结果分析 | 第36-38页 |
·电化学性能的测试 | 第38-39页 |
·修饰的 LDH-Pd~0浓度对水合肼氧化峰电流的影响 | 第39-40页 |
·pH 的影响 | 第40-42页 |
·扫速的影响 | 第42-44页 |
·电极有效面积的测定 | 第44-45页 |
·水合肼的安培检测 | 第45-46页 |
·结论 | 第46页 |
5 水滑石负载普鲁士兰的纳米复合材料的制备及其对过氧化氢的催化还原 | 第46-59页 |
·实验方法及修饰电极的制备 | 第46-47页 |
·实验方法 | 第46页 |
·水滑石负载普鲁士蓝的纳米复合材料的制备 | 第46-47页 |
·水滑石负载普鲁士蓝纳米复合材料的修饰电极的制作 | 第47页 |
·结果与讨论 | 第47-58页 |
·PB-LDH 的表征 | 第47-50页 |
·阻抗分析 | 第50-51页 |
·修饰电极对过氧化氢的电催化还原 | 第51-52页 |
·pH 的影响 | 第52-53页 |
·扫速的影响 | 第53-55页 |
·电极有效面积的测定 | 第55-56页 |
·过氧化氢的安培检测 | 第56-57页 |
·稳定性和重复性的测定 | 第57-58页 |
·干扰性的测定 | 第58页 |
·结论 | 第58-59页 |
6 总结 | 第59-60页 |
论文的主要创新之处 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
硕士期间发表文章 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |