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多酸/碳纳米材料复合电极的制备及其电催化性能研究

中文摘要第4-5页
英文摘要第5-6页
第一章 前言第9-43页
    1.1 化学修饰电极简介(Chemically Modified Electrode, CME)[1]第9-12页
        1.1.1 化学修饰电极的类型与制备第9-11页
        1.1.2 化学修饰电极在电催化方面的应用第11-12页
    1.2 多酸的结构与电化学性质第12-18页
        1.2.1 多酸的结构与性质[55-71]第12页
        1.2.2 多酸的电化学第12-18页
    1.3 离子液体简介第18-21页
        1.3.1 概述第18-20页
        1.3.2 离子液体对催化反应的应用第20页
        1.3.3 咪唑型离子液体及其在电化学方面的应用第20-21页
    1.4 金属纳米粒子的性质及应用第21-22页
        1.4.1 金属纳米粒子的应用第21-22页
    1.5 碳纳米管和石墨烯的性能及应用第22-26页
        1.5.1 碳纳米管的性能及研究现状第22-24页
        1.5.2 石墨烯材料的性质及研究现状第24-26页
    1.6 本课题的研究意义第26-27页
    参考文献第27-43页
第二章 多酸/碳纳米管/金纳米粒子复合电极的制备及其电催化性能第43-56页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 实验部分第44-45页
        2.2.1 药品与试剂第44页
        2.2.2 复合膜的制备第44-45页
        2.2.3 实验仪器和设备第45页
    2.3 结果与讨论第45-53页
        2.3.1 复合膜的增长第45-46页
        2.3.2 复合膜的结构和表面形貌研究第46-47页
        2.3.3 交流阻抗谱分析第47-48页
        2.3.4 复合膜电极的电化学行为第48-50页
        2.3.5 复合膜电极对H2O2 的电催化还原活性第50-53页
    2.4 本章小结第53-54页
    参考文献第54-56页
第三章 多酸/聚离子液体/碳纳米管复合电极的制备及其电催化性能第56-65页
    3.1 引言第56页
    3.2 实验部分第56-58页
        3.2.1 药品与试剂第56-57页
        3.2.2 实验仪器与设备第57-58页
        3.2.3 制备PILs-CNTs修饰电极第58页
        3.2.4 制备P2W18/PILs-CNTs修饰电极第58页
    3.3 结果与讨论第58-62页
        3.3.1 P2W18/PILs-CNTs修饰电极的电化学表征第58-60页
        3.3.2 P2W18/PILs-CNTs修饰电极对多巴胺的电催化活性研究第60-62页
    3.4 本章小结第62-63页
    参考文献第63-65页
第四章 氧化石墨烯和碳纳米管修饰电极的电化学性能比较研究第65-74页
    4.1 引言第65页
    4.2 实验部分第65-66页
        4.2.1 药品与试剂第65页
        4.2.2 实验仪器与设备第65-66页
        4.2.3 修饰材料的制备第66页
        4.2.4 修饰电极的制备第66页
    4.3 结果与讨论第66-71页
        4.3.1 氧化石墨烯在玻碳电极上的直接电化学还原行为第66-67页
        4.3.2 电化学阻抗谱分析第67-68页
        4.3.3 修饰电极对电化学探针的不同响应第68-69页
        4.3.4 修饰电极在Fe(CN)63-/ Fe(CN)64-溶液中的异相电子转移常数的计算第69-71页
    4.4 本章小结第71-72页
    参考文献第72-74页
结论与展望第74-75页
致谢第75-76页
在学期间公开发表论文及著作情况第76页

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