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多级石墨烯基复合材料的合成及其电化学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 引言第12页
    1.2 二维石墨烯制备简介第12-14页
        1.2.1 氧化石墨烯的制备第13页
        1.2.2 氧化石墨烯的还原第13-14页
    1.3 石墨烯材料的多级自组装第14-17页
        1.3.1 氧化石墨烯自组装第14-16页
        1.3.2 石墨烯与其他材料自组装第16-17页
    1.4 多级墨烯及其复合材料的应用第17-22页
        1.4.1 环境治理第17-18页
        1.4.2 锂离子电池第18-19页
        1.4.3 超级电容器第19页
        1.4.4 光催化第19-20页
        1.4.5 电催化第20-21页
        1.4.6 传感器第21-22页
    1.5 研究的内容与意义第22-23页
第二章 NG/Mn_3O_4复合材料的制备及其对H_2O_2电化学传感性能的研究第23-33页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验部分第23-25页
        2.2.1 实验药品及试剂第23-24页
        2.2.2 实验仪器第24页
        2.2.3 实验过程第24-25页
    2.3 结果与讨论第25-32页
        2.3.1 物相表征第25-26页
        2.3.2 形貌分析第26-27页
        2.3.3 元素分析第27页
        2.3.4 电化学阻抗测试第27-28页
        2.3.5 修饰电极对H_2O_2催化性能测试第28-29页
        2.3.6 电极催化过程研究第29-30页
        2.3.7 安培响应研究第30-31页
        2.3.8 选择性、稳定性及重复性第31-32页
        2.3.9 真实样品测试第32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 基于rGO/MoS_2/AuNPs复合材料构筑靶向DNA传感性能研究第33-43页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 实验部分第34-35页
        3.2.1 实验药品及试剂第34页
        3.2.2 实验仪器第34页
        3.2.3 氧化石墨烯的合成第34页
        3.2.4 MoS_2/rGO复合材料的制备第34-35页
        3.2.5 修饰电极的制备及DNA杂交检测方法第35页
    3.3 结果与讨论第35-42页
        3.3.1 物相分析第35-37页
        3.3.2 形貌分析第37-38页
        3.3.3 修饰电极电化学性能测试第38页
        3.3.4 电化学阻抗分析第38-39页
        3.3.5 电化学指示剂在电极表面响应研究第39-40页
        3.3.6 MB指示DNA杂交行为电化学研究第40-41页
        3.3.7 选择性、重现性及稳定性第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 3DCoS_2/rGO材料的合成及其对肼电化学传感性能的研究第43-52页
    4.1 引言第43-44页
    4.2 实验部分第44-45页
        4.2.1 实验药品及试剂第44页
        4.2.2 实验仪器第44页
        4.2.3 实验过程第44-45页
    4.3 结果与讨论第45-51页
        4.3.1 物相分析第45-46页
        4.3.2 形貌分析第46-47页
        4.3.3 元素分析第47-48页
        4.3.4 电化学阻抗测试第48页
        4.3.5 不同材料对肼电催化性能测试第48-49页
        4.3.6 电极催化过程研究第49-50页
        4.3.7 安培响应研究第50页
        4.3.8 选择性、稳定性及重复性第50-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第五章 3DMoS_2/Co_9S_8/rGO-CNTs复合材料构筑高效pH普适析氢催化剂第52-63页
    5.1 引言第52-53页
    5.2 实验部分第53-55页
        5.2.1 实验药品及试剂第53页
        5.2.2 实验仪器第53-54页
        5.2.3 实验过程第54-55页
    5.3 结果与讨论第55-62页
        5.3.1 物相分析第55页
        5.3.2 形貌分析第55-58页
        5.3.3 精细结构分析第58-59页
        5.3.4 材料电催化析氢性能测试第59-61页
        5.3.5 不同环境下的析氢性能及稳定性测试第61-62页
        5.3.6 催化活性讨论第62页
    5.4 小结第62-63页
第六章 结论与展望第63-65页
    6.1 结论第63页
    6.2 创新点第63-64页
    6.3 展望第64-65页
参考文献第65-78页
科研成果目录第78-79页
致谢第79页

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