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石墨烯基复合物修饰电极的制备及其在电分析化学中的应用

中文摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-41页
   ·石墨烯第10-22页
     ·石墨烯概述第10-11页
     ·石墨烯的基本性质第11-12页
     ·石墨烯的制备方法第12-18页
     ·石墨烯的应用第18-22页
   ·石墨烯复合材料的研究进展第22-27页
     ·金属/石墨烯复合材料第22-23页
     ·无机非金属/石墨烯复合材料第23-24页
     ·聚合物/石墨烯复合材料第24-25页
     ·碳基材料/石墨烯复合材料第25-26页
     ·生物分子/石墨烯复合材料第26-27页
   ·化学修饰电极第27-30页
     ·化学修饰电极简介第27页
     ·化学修饰电极的制备第27-30页
     ·化学修饰电极在电分析化学中的应用第30页
   ·本论文的选题依据和研究内容第30-32页
 参考文献第32-41页
第二章 微波辅助法合成Pt/石墨烯纳米复合物及其对过氧化氢的无酶传感研究#32第41-54页
   ·引言第41-42页
   ·实验部分第42-43页
     ·试剂与仪器第42页
     ·合成Pt/GN纳米复合物第42页
     ·制备电化学传感器第42-43页
   ·结果与讨论第43-50页
     ·Pt/GN纳米复合物的表征第43-46页
     ·Pt/GN/GCE对H_2O_2的电化学性能第46-47页
     ·H_2O_2检测的安培响应和校正曲线第47-49页
     ·干扰研究第49-50页
     ·修饰电极的稳定性和重现性第50页
   ·结论第50-51页
 参考文献第51-54页
第三章 聚精氨酸/石墨烯复合膜修饰电极对尿酸、黄嘌呤和次黄嘌呤同时电化学检测的研究第54-73页
   ·引言第54-55页
   ·实验部分第55-56页
     ·化学药品第55页
     ·仪器及表征第55-56页
     ·聚精氨酸石墨烯/玻碳电极的制备第56页
   ·结果与讨论第56-69页
     ·poly(L-Arg)/ERGO复合膜的表征第56-59页
     ·UA,XA和HX在不同电极上的伏安行为第59-60页
     ·修饰电极的有效表面积第60-61页
     ·扫描速度对UA,XA和HX氧化的影响第61-63页
     ·pH值对UA,XA和HX氧化的影响第63-64页
     ·UA,XA和HX的同时检测第64-66页
     ·干扰研究第66-67页
     ·修饰电极的重现性第67页
     ·实际样品的分析第67-69页
   ·结论第69-70页
 参考文献第70-73页
第四章 溶剂热法合成氧化亚铜和石墨烯复合材料及其在多巴胺电化学传感器中的应用第73-91页
   ·引言第73页
   ·试验部分第73-75页
     ·试剂与设备第73-74页
     ·表征第74页
     ·电化学实验第74-75页
   ·结果与讨论第75-86页
     ·XRD图谱分析第75-76页
     ·Cu2O/GN的形貌和Cu20的粒径分布第76-77页
     ·X射线光电子能谱第77-78页
     ·DA在不同电极上的伏安响应第78-79页
     ·扫描速度的影响第79-81页
     ·pH值的影响第81-82页
     ·DA检测第82-83页
     ·干扰研究第83-85页
     ·电极的重现性第85页
     ·药品中DA的检测第85-86页
   ·结论第86-87页
 参考文献第87-91页
第五章 CuS/石墨烯复合物修饰电极对七叶亭的灵敏检测第91-104页
   ·引言第91页
   ·实验部分第91-93页
     ·试剂与仪器第91-92页
     ·合成CuS/GN纳米复合物第92页
     ·构建电化学传感器第92-93页
   ·结果与讨论第93-101页
     ·CuS/GN纳米复合物的表征第93-94页
     ·七叶亭在不同电极上的伏安行为第94-95页
     ·扫面速度对七叶亭氧化的影响第95-97页
     ·pH值对七叶亭氧化的影响第97-98页
     ·富集时间的影响第98-99页
     ·七叶亭的检测第99-101页
   ·结论第101-102页
 参考文献第102-104页
第六章 结论与展望第104-106页
   ·主要结论第104-105页
   ·展望第105-106页
博士期间发表的论文第106-107页
致谢第107页

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