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选择性催化导电水凝胶电极膜的构建及其在植入体表层葡萄糖电池的应用

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
缩写和符号清单第13-15页
1 引言第15-17页
2 文献综述第17-39页
    2.1 体内能量收集的应用前景和分类第17-18页
    2.2 植入葡萄糖燃料电池的发展历史第18-20页
    2.3 非生物催化植入葡萄糖燃料电池的原理和分类第20-24页
        2.3.1 非生物催化植入葡萄糖燃料电池的原理第20-22页
        2.3.2 非生物催化植入葡萄糖燃料电池的分类第22-24页
    2.4 植入体表层葡萄糖燃料电池的研究现状和存在问题第24-29页
        2.4.1 植入体表层葡萄糖燃料电池的研究现状第24-27页
        2.4.2 植入体表层葡萄糖燃料电池存在的问题第27-29页
    2.5 导电水凝胶电极膜第29-36页
        2.5.1 导电水凝胶电极膜及其在生物兼容性电极上的优势第29-31页
        2.5.2 导电水凝胶修饰电极膜的制备工艺第31-33页
        2.5.3 PVA导电水凝胶及其在燃料电池中的应用第33-35页
        2.5.4 BC导电水凝胶及其在燃料电池中的应用第35-36页
    2.6 研究工作第36-39页
        2.6.1 研究目的和研究意义第36页
        2.6.2 研究内容与研究方案第36-38页
        2.6.3 课题来源第38-39页
3 MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的制备及性能表征第39-61页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验材料及仪器第40-41页
    3.3 实验方法第41-45页
        3.3.1 MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的制备第41-42页
        3.3.2 MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的电导率测试第42页
        3.3.3 MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的亲水性测试第42-43页
        3.3.4 MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的电化学探针表征第43页
        3.3.5 MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的电催化性能表征第43页
        3.3.6 MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的微观结构表征第43页
        3.3.7 MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜在光亮铂电极上的制备第43-44页
        3.3.8 MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜与铂电极的协同作用第44页
        3.3.9 MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的选择性催化第44-45页
    3.4 实验结果与分析第45-59页
        3.4.1 MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的电泳成膜原理第45-46页
        3.4.2 MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的电导率第46-47页
        3.4.3 MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的电化学探针第47-49页
        3.4.4 MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的电催化性能测试第49-51页
        3.4.5 MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的微观形貌分析第51-52页
        3.4.6 MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的亲水性第52-53页
        3.4.7 MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜与铂电极的协同催化第53-57页
        3.4.8 MWCNTs/PVA电极膜对葡萄糖的选择性催化第57-59页
    3.5 本章小结第59-61页
4 PtNPs/MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的制备及性能表征第61-83页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 实验材料与仪器第62-63页
    4.3 实验方法第63-65页
        4.3.1 PtNPs/MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的制备第63-64页
        4.3.2 PtNPs/MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的电化学探针测试第64页
        4.3.3 PtNPs/MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的电催化测试第64页
        4.3.4 PtNPs/MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的选择性催化测试第64页
        4.3.5 PtNPs/MWCNTs/PVA的表面粗糙度与选择性催化第64页
        4.3.6 PtNPs/MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的稳定性研究第64-65页
        4.3.7 PtNPs/MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的微观形貌分析第65页
        4.3.8 PtNPs/MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的力学性能分析第65页
    4.4 实验结果第65-81页
        4.4.1 PtNPs/MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的成膜原理第65-66页
        4.4.2 PtNPs在MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜上的形核原理第66页
        4.4.3 PtNPs/MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的电化学探针第66-68页
        4.4.4 PtNPs/MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的电催化性能第68-74页
        4.4.5 PtNPs/MWCNTs/PVA电极膜对葡萄糖的选择性催化第74-75页
        4.4.6 PtNPs/MWCNTs/PVA电极膜的表面粗糙度与选择性催化第75-77页
        4.4.7 PtNPs/MWCNTs/PVA电极膜的稳定性第77-78页
        4.4.8 PtNPs/MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的结构与组分第78-81页
        4.4.9 PtNPs/MWCNTs/PVA导电水凝胶电极膜的力学性能第81页
    4.5 本章小结第81-83页
5 PtNPs/MWCNTs/BC导电水凝胶电极膜的制备及性能表征第83-105页
    5.1 引言第83-84页
    5.2 实验材料及仪器第84-85页
    5.3 实验方法第85-86页
        5.3.1 PtNPs/MWCNTs/BC导电水凝胶电极膜的制备第85页
        5.3.2 PtNPs/MWCNTs/BC导电水凝胶电极膜电导率第85页
        5.3.3 PtNPs/MWCNTs/BC导电水凝胶电极膜的电化学探针测试第85-86页
        5.3.4 PtNPs/MWCNTs/BC导电水凝胶电极膜的电催化测试第86页
        5.3.5 PtNPs/MWCNTs/BC导电水凝胶电极膜的选择性催化测试第86页
        5.3.6 PtNPs/MWCNTs/BC导电水凝胶电极膜的微观结构第86页
        5.3.7 PtNPs/MWCNTs/BC导电水凝胶电极膜的热稳定测试第86页
        5.3.8 PtNPs/MWCNTs/BC导电水凝胶电极膜的晶粒分析第86页
    5.4 实验结果和分析第86-103页
        5.4.1 PtNPs/MWCNTs/BC导电水凝胶电极膜的成膜原理第86-87页
        5.4.2 PtNPs/MWCNTs/BC导电水凝胶电极膜制备工艺探究第87-91页
        5.4.3 PtNPs/MWCNTs/BC导电水凝胶电极膜的导电性与亲水性第91-92页
        5.4.4 PtNPs/MWCNTs/BC导电水凝胶电极膜的电化学特性第92-94页
        5.4.5 PtNPs/MWCNTs/BC导电水凝胶电极膜的电催化活性第94-97页
        5.4.6 PtNPs/MWCNTs/BC导电水凝胶电极膜的选择性催化第97-98页
        5.4.7 PtNPs/MWCNTs/BC导电水凝胶电极膜的微观结构第98-100页
        5.4.8 PtNPs/MWCNTs/BC导电水凝胶电极膜表面粗糙度第100-101页
        5.4.9 PtNPs/MWCNTs/BC导电水凝胶电极膜热重分析第101-102页
        5.4.10 PtNPs/MWCNTs/BC导电水凝胶电极膜的XRD分析第102-103页
        5.4.11 PtNPs/MWCNTs/BC导电水凝胶电极膜的力学性能第103页
    5.5 本章小结第103-105页
6 PtNPs/MWCNTs/BC-MWCNTs/BC植入体表层葡萄糖燃料电池构建第105-119页
    6.1 引言第105-106页
    6.2 实验材料与仪器第106-107页
    6.3 实验方法第107-110页
        6.3.1 PtNPs/MWCNTs/BC和MWCNTs/BC电极膜的选择性催化第107-108页
        6.3.2 PtNPs/MWCNTs/BC-MWCNTs/BC电池测试系统第108页
        6.3.3 PtNPs/MWCNTs/BC-MWCNTs/BC电池的功率密度测试第108-109页
        6.3.4 PtNPs/MWCNTs/BC-MWCNTs/BC电池的极化曲线第109页
        6.3.5 PtNPs/MWCNTs/BC-MWCNTs/BC电池的稳定性测试第109页
        6.3.6 PtNPs/MWCNTs/BC和MWCNTs/BC电极膜的生物学评价第109-110页
    6.4 实验结果第110-118页
        6.4.1 PtNPs/MWCNTs/BC与MWCNTs/BC电催化活性对比第110-112页
        6.4.2 PtNPs/MWCNTs/BC-MWCNTs/BC电池的功率密度测试第112-113页
        6.4.3 PtNPs/MWCNTs/BC-MWCNTs/BC电池的极化曲线第113-115页
        6.4.4 PtNPs/MWCNTs/BC-MWCNTs/BC电池的稳定性第115-116页
        6.4.5 PtNPs/MWCNTs/BC和MWCNTs/BC电极膜的生物相容性第116-118页
    6.5 本章小结第118-119页
7 结论第119-121页
本论文的创新点第121-123页
未来工作建议第123-125页
参考文献第125-139页
作者简历及在学研究成果第139-143页
学位论文数据集第143页

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