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功能化石墨烯纳米复合材料的制备及电化学传感应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第14-51页
    1.1 石墨烯的表面修饰和功能化第14-22页
        1.1.1 共价键修饰第15-16页
        1.1.2 非共价键修饰第16-18页
        1.1.3 表面修饰无机物分子的其它方法第18-22页
            1.1.3.1 纳米粒子功能化第18-19页
            1.1.3.2 有机化合物功能化第19-20页
            1.1.3.3 聚合物功能化第20-22页
    1.2. 功能化石墨烯纳米复合物修饰电极的电化学应用第22-31页
        1.2.1 电催化第22-23页
        1.2.2 电化学发光第23-25页
        1.2.3 气体电化学传感器第25-26页
        1.2.4 电化学生物传感器第26-27页
        1.2.5 电化学免疫传感器第27-28页
        1.2.6 电化学DNA传感器第28-30页
        1.2.7 其它电化学传感器第30-31页
    1.3 本论文的研究依据和内容第31-33页
    1.4 参考文献第33-51页
第二章 Au/RGO/PDDA纳米复合材料的制备及对亚硝酸盐的电化学传感第51-68页
    2.1 引言第51-52页
    2.2 实验部分第52-54页
        2.2.1 药品与仪器第52页
        2.2.2 Au/RGO/PDDA纳米复合材料的合成第52-53页
        2.2.3 Au/RGO/PDDA纳米复合材料修饰电极的制备第53页
        2.2.4 实际样品的制备第53-54页
    2.3 结果与讨论第54-62页
        2.3.1 Au/RGO/PDDA膜的形貌和光谱表征第54-55页
        2.3.2 NO_2-在不同电极上的电化学行为第55-56页
        2.3.3 扫速的影响第56-58页
        2.3.4 溶液pH的影响第58-59页
        2.3.5 定量测量、线性范围和检出限第59-61页
        2.3.6 重现性、稳定性和选择性第61-62页
        2.3.7 实际样品的分析检测第62页
    2.4 本章小结第62-63页
    2.5 参考文献第63-68页
第三章 MI PDA/RGO纳米复合物的制备及对头孢噻肟的电化学识别与检测第68-84页
    3.1 引言第68-69页
    3.2 实验部分第69-70页
        3.2.1 试剂和仪器设备第69页
        3.2.2 CEF印迹的PDA/RGO的合成第69-70页
        3.2.3 传感器的构建第70页
    3.3 结果与讨论第70-79页
        3.3.1 MI PDA/RGO纳米复合物形貌的表征第70-71页
        3.3.2 XPS和拉曼图谱分析第71-73页
        3.3.3 MI PDA/RGO的热重分析(TGA)第73-74页
        3.3.4 不同电极对CEF氧化反应的电化学响应第74-75页
        3.3.5 不同扫速的影响第75-76页
        3.3.6 pH值对CEF峰电流的影响第76页
        3.3.7 定量测定、线性范围和检出限第76-78页
        3.3.8 传感器的选择性、重现性和稳定性第78页
        3.3.9 实际样品的检测第78-79页
    3.4 本章小结第79页
    3.5 参考文献第79-84页
第四章 TA/N-G纳米复合物的制备及对食品包装中双酚-A的测定第84-100页
    4.1 引言第84-85页
    4.2 实验部分第85-87页
        4.2.1 药品与仪器第85页
        4.2.2 TA/N-G和TA/N-G/Nafion玻碳电极的制备第85-86页
        4.2.3 实际样品的制备第86-87页
    4.3 结果与讨论第87-94页
        4.3.1 N-G的XPS表征第87页
        4.3.2 N-G和TA/N-G纳米复合物的形貌和紫外光谱表征第87-88页
        4.3.3 TA/N-G/Nafion/GCE的阻抗表征第88-89页
        4.3.4 TA/N-G/Nafion/GCE对BPA的电催化响应第89-90页
        4.3.5 不同扫速的影响第90-91页
        4.3.6 pH的选择和累积时间的影响第91-92页
        4.3.7 BPA的定量检测第92-93页
        4.3.8 重现性、稳定性和干扰测定第93页
        4.3.9 实际样品分析第93-94页
    4.4 本章小结第94页
    4.5 参考文献第94-100页
第五章 CuS/RGO纳米复合物的制备及对葡萄糖的无酶电化学传感第100-114页
    5.1 引言第100-101页
    5.2 实验部分第101-102页
        5.2.1 药品与仪器第101页
        5.2.2 CuS/RGO纳米复合物的制备第101-102页
        5.2.3 CuS/RGO纳米复合物修饰电极的制备第102页
    5.3 结果与讨论第102-108页
        5.3.1 CuS/RGO纳米复合物的表征第102-103页
        5.3.2 CuS/RGO纳米复合物修饰电极的阻抗表征第103-104页
        5.3.3 CuS/RGO纳米复合物修饰电极对葡萄糖的无酶电催化第104-105页
        5.3.4 CuS/RGO纳米复合物修饰电极对葡萄糖的计时电流测量第105-107页
        5.3.5 CuS/RGO纳米复合物修饰电极的的再现性和稳定性和抗干扰性第107页
        5.3.6 实际样品分析第107-108页
    5.4 本章小结第108页
    5.5 参考文献第108-114页
第六章 Ferricyanide/RGO/PDDA纳米复合物的制备及其对抗坏血酸的电催化应用第114-130页
    6.1 前言第114-115页
    6.2 实验部分第115-116页
        6.2.1 药品与仪器第115页
        6.2.2 Ferricyanide/RGO/PDDA纳米复合物及其修饰电极制备第115-116页
    6.3 结果与讨论第116-124页
        6.3.1 Ferricyanide/RGO/PDDA纳米复合物的形貌表征第116-117页
        6.3.2 Ferricyanide/RGO/PDDA纳米复合物修饰电极的稳定性第117页
        6.3.3 Ferricyanide/RGO/PDDA纳米复合物修饰电极的电化学行为第117-118页
        6.3.4 Ferricyanide/RGO/PDDA纳米复合物修饰电极对抗坏血酸的电催化第118-119页
        6.3.5 PH值对传感器的影响第119-120页
        6.3.6 石墨烯-铁氰酸根/PDDA复合物修饰电极对抗坏血酸的计时电流测定第120-122页
        6.3.7 传感器的再现性和稳定性第122页
        6.3.8 干扰测定第122-123页
        6.3.9 实际样品测定第123-124页
    6.4 本章小结第124页
    6.5 参考文献第124-130页
第七章 结语与展望第130-131页
攻读博士学位期间(待)发表的论文第131-132页
致谢第132页

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