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氮掺杂石墨烯基金属硫化物复合材料生物电化学传感的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-33页
    1.1 石墨烯简介第11页
    1.2 氮掺杂石墨烯(N-graphene)的研究第11-12页
    1.3 氮掺杂石墨烯(N-graphene)的制备方法第12-15页
        1.3.1 气相沉积法(CVD)第12-13页
        1.3.2 等离子处理法第13-14页
        1.3.3 溶剂热法第14-15页
    1.4 氮掺杂石墨烯的表征方法第15-17页
        1.4.1 扫描隧道电子显微镜(STM)表征第15页
        1.4.2 X-射线光电子能谱技术(XPS)和X-射线吸收近边结构(XANES)光谱表征第15-16页
        1.4.3 拉曼光谱表征第16-17页
    1.5 氮掺杂石墨烯及其复合材料的应用和进展第17-22页
        1.5.1 超级电容器第17-18页
        1.5.2 锂离子电池第18-20页
        1.5.3 气体储存第20页
        1.5.4 光催化第20-21页
        1.5.5 电化学传感第21-22页
    1.6 硫化物的研究进展第22-23页
    1.7 研究设想第23-24页
    参考文献第24-33页
第二章 基于CoS_2/N-graphene复合材料构筑高效的葡萄糖无酶传感器第33-51页
    2.1 引言第33-34页
    2.2 实验部分第34-35页
        2.2.1 实验所用药品第34页
        2.2.2 仪器第34页
        2.2.3 N-graphene的制备第34页
        2.2.4 CoS_2/N-graphene复合材料的制备第34-35页
        2.2.5 修饰电极的制备第35页
    2.3 结果与讨论第35-45页
        2.3.1 物相分析第35-36页
        2.3.2 形貌分析第36-37页
        2.3.3 组成分析第37-38页
        2.3.4 修饰电极的交流阻抗分析第38页
        2.3.5 扫描速度对复合材料修饰电极循环伏安行为的影响第38-39页
        2.3.6 修饰电极对葡萄糖的循环伏安响应第39-41页
        2.3.7 条件优化第41-42页
        2.3.8 修饰电极对葡萄糖安培响应第42-43页
        2.3.9 干扰实验、重现性和稳定性第43-44页
        2.3.10 模拟样品检测第44-45页
    2.4 本章小结第45-46页
    参考文献第46-51页
第三章 基于Co_4S_3/N-graphene复合材料构筑高效的过氧化氢无酶传感器第51-68页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 实验部分第52-53页
        3.2.1 实验药品第52页
        3.2.2 实验仪器第52页
        3.2.3 材料的制备第52-53页
            3.2.3.1 Co_4S_3纳米材料的制备第52页
            3.2.3.2 Co_4S_3/N-graphene复合材料的制备第52-53页
        3.2.4 电极修饰第53页
    3.3 结果与讨论第53-63页
        3.3.1 物相分析第53-54页
        3.3.2 形貌分析第54-55页
        3.3.3 组成分析第55-56页
        3.3.4 阻抗分析第56-57页
        3.3.5 Co_4S_3/N-graphene/Nafion/GCE的电化学性质第57-58页
        3.3.6 不同修饰电极对H_2O_2的循环伏安响应比较第58-59页
        3.3.7 修饰电极对H_2O_2的安培响应图第59-61页
        3.3.8 抗干扰、稳定性和重复性实验第61-62页
        3.3.9 真实样品检测第62-63页
    3.4 本章小结第63-64页
    参考文献第64-68页
第四章 基于NiS/N-graphene复合材料构筑无酶葡萄糖电化学传感性能的研究第68-82页
    4.1 引言第68页
    4.2 实验部分第68-69页
        4.2.1 试剂第68-69页
        4.2.2 仪器第69页
        4.2.3 硫化镍的制备第69页
        4.2.4 硫化镍/氮掺杂石墨烯复合材料的制备第69页
        4.2.5 修饰电极的制备第69页
    4.3 结果与讨论第69-79页
        4.3.1 物相分析第69-70页
        4.3.2 元素分析第70-72页
        4.3.3 形貌分析第72页
        4.3.4 修饰电极的交流阻抗第72-73页
        4.3.5 NiS /N-graphene/Nafion/GCE的电化学性质第73-74页
        4.3.6 不同修饰电极对NiS/N-graphene/Nafion/GCE的循环伏安响应比较第74-75页
        4.3.7 修饰电极对葡萄糖的安培响应第75-77页
        4.3.8 稳定性、重复性和抗干扰性第77-78页
        4.3.9 模拟样品检测第78-79页
    4.4 本章小结第79-80页
    参考文献第80-82页
第五章 基于CuS/N-graphene复合材料构筑高效的亚硝酸盐传感器第82-96页
    5.1 引言第82页
    5.2 实验部分第82-83页
        5.2.1 药品第82-83页
        5.2.2 仪器第83页
        5.2.3 CuS的制备和CuS/N-graphene复合材料的制备第83页
        5.2.4 修饰电极的制备第83页
    5.3 结果与讨论第83-92页
        5.3.1 物相分析第83-84页
        5.3.2 形貌分析第84-85页
        5.3.3 元素分析第85-86页
        5.3.4 修饰电极的交流阻抗分析第86-87页
        5.3.5 循环伏安行为第87页
        5.3.6 条件优化第87-89页
        5.3.7 修饰电极对亚硝酸盐的安培响应第89-91页
        5.3.8 干扰实验、重现性和稳定性第91页
        5.3.9 模拟样品检测第91-92页
    5.4 本章小结第92-93页
    参考文献第93-96页
第六章 结论与展望第96-98页
    6.1 结论第96-97页
    6.2 创新点第97页
    6.3 展望第97-98页
科研成果目录第98-99页
致谢第99页

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