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纳米材料的直接电化学制备及电化学生物传感器的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-11页
第一章 纳米材料的性质、制备与应用研究第11-34页
 §1.1 引言第11-13页
 §1.2 纳米材料的结构和特性第13-16页
  §1.2.1 纳米材料的结构第13-14页
  §1.2.2 纳米材料的特性第14-16页
 §1.3 纳米材料的制备方法第16-20页
  §1.3.1 概述第16-17页
  §1.3.2 气相法第17页
  §1.3.3 液相法第17-19页
  §1.3.4 固相法第19-20页
 §1.4 电化学方法制备纳米材料第20-22页
  §1.4.1 金属以及合金纳米材料第20页
  §1.4.2 磁性和半导体纳米材料第20-21页
  §1.4.3 一维纳米材料第21页
  §1.4.4 纳米复合材料第21-22页
 §1.5 纳米材料在电化学方面的应用第22-32页
  §1.5.1 在燃料电池方面的应用第22-25页
  §1.5.2 在电化学电容器方面的应用第25-30页
  §1.5.3 在电化学生物传感方面的应用第30-32页
 §1.6 本论文的思路和主要创新第32-34页
第二章 实验部分第34-38页
 §2.1 药品试剂与溶液第34-35页
 §2.2 电化学仪器与方法第35页
 §2.3 其他仪器与方法第35-36页
 §2.4 玻碳电极的预处理第36页
 §2.5 MWCNTs的低温活化处理第36-37页
 §2.6 胶体GNPs的制备第37-38页
第三章 Pt-Pd合金纳米层修饰电极的制备、表征及应用研究第38-52页
 §3.1 引言第38-39页
 §3.2 结果与讨论第39-51页
  §3.2.1 修饰电极的制备第39页
  §3.2.2 ORR和MOR研究的一些细节说明第39页
  §3.2.3 Pt/Pd合金层的结构表征第39-46页
  §3.2.4 甲醇的电化学催化氧化第46-49页
  §3.2.5 氧气的电化学催化还原第49-51页
 §3.3 本章小结第51-52页
第四章 碳纳米管上Pt纳米团族的选择性电沉积第52-69页
 §4.1 引言第52-53页
 §4.2 结果与讨论第53-68页
  §4.2.1 nano-Pt/MWCNTs/GCE的制备第53页
  §4.2.2 nao-Pt/MWCNTs的结构表征第53-61页
  §4.2.3 ORR条件的优化第61-63页
  §4.2.4 ORR和MOR第63-65页
  §4.2.5 电沉积机理研究第65-68页
 §4.3 本章小结第68-69页
第五章 聚吡咯与碳纳米管复合材料的制备及其超级电容性质第69-82页
 §5.1 引言第69-70页
 §5.2 结果与讨论第70-81页
  §5.2.1 PPy/MWCNTs制备第70-72页
  §5.2.2 PPy/MWCNTs的FE-SEM表征第72-76页
  §5.2.3 PPy/MWCNTs复合材料的电容性质第76-80页
  §5.2.4 稳定性实验第80-81页
 §5.3 本章小结第81-82页
第六章 葡萄糖氧化酶在纳米金/半胱胺电极表面上的直接电化学及其生物催化传感性能.第82-96页
 §6.1 引言第82-83页
 §6.2 结果与讨论第83-95页
  §6.2.1 Cys共价修饰GCE第83-84页
  §6.2.2 葡萄糖传感器的制备第84-85页
  §6.2.3 GNPs/Cys/GCE表面FE-SEM表征第85页
  §6.2.4 GNPs/Cys/GCE表面XPS表征第85-86页
  §6.2.5 GOx在GNPs/Cys/GCE表面的直接电化学第86-89页
  §6.2.6 pH值对GOx直接电化学的影响第89-91页
  §6.2.7 葡萄糖的催化氧化第91-92页
  §6.2.8 GOx/GNPs/Cys/GCE对葡萄糖的检测性能第92-95页
 §6.3 本章小结第95-96页
第七章 玻碳电极表面DNA电沉积层的直接电化学特征及电催化性质第96-106页
 §7.1 引言第96-97页
 §7.2 结果与讨论第97-105页
  §7.2.1 修饰电极的制备第97页
  §7.2 2 XPS谱图分析第97-98页
  §7.2.3 DNA修饰层的电化学特征第98-100页
  §7.2.4 氧气的催化还原第100-102页
  §7.2.5 过氧化氢的电催化还原及氧化第102-105页
 §7.3 本章小结第105-106页
全文总结第106-108页
参考文献第108-126页
附录第126-134页
 主要缩略语第126-127页
 中英文图表第127-134页
致谢第134-135页
发表的学术论文与取得的其他研究成果第135页

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