首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

纳米传感材料制备及性能研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
缩写表第12-13页
第1章 绪论第13-32页
   ·化学传感材料第13-16页
     ·化学传感器概述第13-14页
     ·化学传感材料第14-16页
     ·化学传感材料发展趋势第16页
   ·聚苯胺传感性能研究进展第16-25页
     ·聚苯胺及其导电性第16-17页
     ·聚苯胺的制备第17-19页
     ·聚苯胺气体传感性能研究第19-23页
     ·纳米结构PANI在生物传感研究中的应用及进展第23-25页
   ·石墨烯及氧化石墨烯研究进展第25-30页
     ·石墨烯和氧化石墨烯概述第25-27页
     ·石墨烯和氧化石墨烯的应用第27-28页
     ·石墨烯和氧化石墨烯的制备方法进展第28-30页
   ·本论主要研究内容及意义第30-32页
第2章 聚苯胺纳米纤维设计合成及气体传感性能研究第32-65页
   ·实验部分第32-37页
     ·实验仪器第32-33页
     ·实验材料第33页
     ·PANI纳米纤维合成及气体传感元件构建第33-36页
     ·理化表征第36-37页
   ·结果与讨论第37-63页
     ·SPE上PANI纳米纤维原位聚合及表征第37-39页
     ·Nano-PANI/SPE传感元件对挥发性有机化合物及氨气的电阻响应第39-56页
     ·Nano-PANI/SPE气体传感性能综合分析第56-58页
     ·Nano-PANI/SPE传感元件对湿度的电阻响应第58-63页
     ·Nano-PANI/SPE传感元件电阻稳定性研究第63页
   ·本章小结第63-65页
第3章 聚苯胺纳米纤维修饰石墨箔电极制备及电化学传感性能研究第65-76页
   ·实验部分第66-68页
     ·实验仪器第66页
     ·实验材料第66-67页
     ·修饰电极制备第67页
     ·Nano-PANI/GF修饰电极电化学活性及对抗坏血酸电流响应研究第67-68页
     ·理化表征第68页
   ·Nano-PANI/GF修饰电极的制备第68-69页
   ·Nano-PANI/GF修饰电极的形貌分析第69-70页
   ·Nano-PANI/GF修饰电极的电化学性能研究第70-73页
     ·Nano-PANI/GF修饰电极在中性溶液中的电化学活性研究第70-71页
     ·循环伏安聚合扫描次数对Nano-PANI/GF修饰电极电化学活性的影响第71-73页
   ·Nano-PANI/GF修饰电极对抗坏血酸的电流响应第73-75页
   ·本章小结第75-76页
第4章 氧化石墨烯电化学制备及电化学传感性能研究第76-112页
   ·实验部分第77-80页
     ·实验仪器第77页
     ·实验材料第77-78页
     ·溶液配制第78页
     ·GONS电化学制备第78-79页
     ·GONS电化学传感性能研究第79页
     ·理化表征第79-80页
   ·GONS电化学制备及结构分析第80-85页
   ·GONS对抗坏血酸的电化学传感第85-97页
     ·抗坏血酸在GONS上的电化学催化氧化第85-91页
     ·GONS对抗坏血酸的电化学传感第91-97页
     ·小结第97页
   ·GONS对多巴胺、尿酸和对乙酰氨基酚的电化学传感第97-105页
     ·多巴胺、尿酸和对乙酰氨基酚在GONS上的电化学催化氧化第98-101页
     ·多巴胺在GONS上的电流响应第101-102页
     ·尿酸在GONS上电流响应第102-104页
     ·对乙酰氨基酚在GONS上的电流响应第104-105页
   ·GONS对抗坏血酸、多巴胺、尿酸和对乙酰氨基酚的同时检测可行性分析第105-111页
   ·本章小结第111-112页
第5章 结论第112-114页
参考文献第114-125页
致谢第125-126页
作者简历及攻读博士学位期间发表的学术论文与研究成果第126-127页

论文共127页,点击 下载论文
上一篇:诺西肽发酵过程建模与优化研究
下一篇:高硫铝土矿浮选除硫及溶出性能的研究