基于MIL-53前驱体制备的过氧化氢电化学传感器研究

摘要第4-6页
abstract第6-11页
第1章绪论第11-24页
    1.1电化学传感器第11-13页
        1.1.1电化学传感器的原理第11-12页
        1.1.2电化学传感器发展第12页
        1.1.3电化学传感器的分类第12-13页
    1.2过氧化氢的介绍第13-14页
        1.2.1过氧化氢的基本性质第13页
        1.2.2过氧化氢的用途与危害第13-14页
    1.3金属有机框架(MOFs)材料第14-16页
        1.3.1金属有机框架材料的结构特点第15-16页
    1.4金属有机框架(MOFs)复合材料第16页
    1.5金属有机框架材料及其复合材料的研究进展第16-17页
    1.6金属有机框架物及其复合材料的制备方法第17页
    1.7金属有机框架物及其复合材料的应用第17-22页
        1.7.1催化第18页
        1.7.2气体储存第18-19页
        1.7.3生物医学第19-20页
        1.7.4吸附第20-21页
        1.7.5传感第21-22页
        1.7.6其它应用第22页
    1.8本论文选题意义、研究思路和内容第22-24页
        1.8.1选题的目的和意义第22页
        1.8.2研究思路与内容第22-24页
第2章实验方法和原理第24-27页
    2.1实验仪器和试剂第24-25页
    2.2材料的形貌及结构表征第25页
        2.2.1扫描电子显微镜分析第25页
        2.2.2X射线衍射粉末分析第25页
        2.2.3热重分析第25页
        2.2.4能量色散X射线分析第25页
    2.3电化学性能表征第25-26页
        2.3.1玻碳电极的清洗和活化第25-26页
        2.3.2循环伏安法测试第26页
        2.3.3计时安培法测试第26页
    2.4本章小结第26-27页
第3章Fe2O3/CeO2@CN复合材料的制备及其电催化过氧化氢的研究第27-38页
    3.1引言第27-28页
    3.2Fe2O3/CeO2@CN复合材料及修饰电极的制备第28-29页
        3.2.1Fe/Ce-MIL-53复合材料的制备第28页
        3.2.2Fe2O3/CeO2@CN-X(X=600,700,800)复合材料的制备第28页
        3.2.3Fe2O3/CeO2@CN-X修饰电极的制备第28-29页
    3.3结果与讨论第29-33页
        3.3.1Fe/Ce-MIL-53复合材料的表征第29-30页
        3.3.2Fe/Ce-MIL-53复合材料的合成条件的优化第30-31页
        3.3.3Fe2O3/CeO2@CN-800材料的表征第31-33页
    3.4电化学传感过氧化氢的研究第33-37页
        3.4.1Fe2O3/CeO2@CN-800/GCE的电化学性能第33-34页
        3.4.2实验条件的优化第34页
        3.4.3Fe2O3/CeO2@CN-800/GCE对过氧化氢的电化学检测第34-37页
    3.5本章小结第37-38页
第4章Fe/Ce/Mn-MIL-53复合材料的制备及其电催化过氧化氢的研究第38-47页
    4.1引言第38-39页
    4.2Fe/Ce/Mn-MIL-53复合材料及修饰电极的制备第39页
        4.2.1Fe/Ce/Mn-MIL-53复合材料的制备第39页
        4.2.2修饰电极的制备第39页
    4.3结果与讨论第39-42页
        4.3.1Fe/Ce/Mn-MIL-53复合材料的表征第39-40页
        4.3.2Fe/Ce/Mn-MIL-53复合材料的合成条件的优化第40-42页
    4.4电化学传感过氧化氢的研究第42-46页
        4.4.1Fe/Ce/Mn-MIL-53/GCE的电化学性能第42-44页
        4.4.2Fe/Ce/Mn-MIL-53/GCE对过氧化氢的电化学检测第44-46页
    4.5本章小结第46-47页
第5章Fe/Ce/Co@CN复合材料的制备及其电催化过氧化氢的研究第47-55页
    5.1引言第47页
    5.2Fe/Ce/Co@CN复合材料及修饰电极的制备第47-48页
        5.2.1Fe/Ce/Co-MIL-53复合材料的制备第47-48页
        5.2.2Fe/Ce/Co@CN-X(X=600,700,800)的制备第48页
        5.2.3Fe/Ce/Co@CN-X修饰电极的制备第48页
    5.3结果与讨论第48-50页
        5.3.1Fe/Ce/Co-MIL-53复合材料的合成条件的优化第48-49页
        5.3.2Fe/Ce/Co@CN-800材料的表征第49-50页
    5.4电化学传感过氧化氢的研究第50-53页
        5.4.1Fe/Ce/Co@CN-800/GCE的电化学性能第50-51页
        5.4.2实验条件的优化第51-52页
        5.4.3Fe/Ce/Co@CN-800/GCE对过氧化氢的电化学检测第52-53页
    5.5本章小结第53-55页
第6章结论与展望第55-57页
    6.1结论第55-56页
    6.2展望第56-57页
参考文献第57-67页
致谢第67-68页
附录个人简历、硕士期间研究成果第68页
    个人简历第68页
    学习期间的研究成果第68页

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