首页--工业技术论文--化学工业论文--非金属元素及其无机化合物化学工业论文--第Ⅳ族非金属元素及其无机化合物论文--碳及其无机化合物论文

石墨烯及类石墨烯与纳米半导体修饰电极的制备及中文其分析应用研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-59页
    1.1 石墨烯及石墨烯基复合材料第11-29页
        1.1.1 石墨烯概述第11-13页
        1.1.2 石墨烯基复合材料第13-22页
        1.1.3 石墨烯及石墨烯基复合材料的应用第22-29页
    1.2 类石墨烯材料第29-38页
        1.2.1 概述第29-30页
        1.2.2 类石墨烯材料的制备第30-32页
        1.2.3 “白色石墨烯”:BN纳米片第32-34页
        1.2.4 层状过渡金属硫族化合物(TMDs)第34-36页
        1.2.5 硅烯第36-37页
        1.2.6 碳化硅第37-38页
    1.3 半导体材料第38-42页
        1.3.1 概述第38-39页
        1.3.2 半导体材料的分类第39页
        1.3.3 半导体材料的应用第39-40页
        1.3.4 半导体材料的制备第40-42页
    1.4 化学修饰电极第42-46页
        1.4.1 概述第42页
        1.4.2 化学修饰电极的制备第42-44页
        1.4.3 化学修饰电极的应用第44-46页
    参考文献第46-59页
第二章 CuS/石墨烯纳米复合材料修饰电极的制备及其在七叶亭检测中的应用第59-74页
    2.1 引言第59-60页
    2.2 实验部分第60-61页
        2.2.1 试剂和仪器第60页
        2.2.2 合成CuS/Graphene纳米复合物第60-61页
        2.2.3 构建电化学传感器第61页
        2.2.4 电化学测量第61页
        2.2.5 实际样品的准备第61页
    2.3 结果与讨论第61-70页
        2.3.1 CuS/Graphene纳米复合材料的表征第61-63页
        2.3.2 七叶亭的伏安行为第63-64页
        2.3.3 扫描速度的影响第64-66页
        2.3.4 实验条件优化第66页
        2.3.5 七叶亭的检测第66-68页
        2.3.6 电极的重现性第68-69页
        2.3.7 干扰研究第69页
        2.3.8 实际样品中七叶亭的检测第69-70页
    2.4 结论第70-71页
    参考文献第71-74页
第三章 CeO_2/石墨烯纳米复合材料修饰电极用于灵敏地检测麝香草酚第74-90页
    3.1 引言第74-75页
    3.2 实验部分第75-76页
        3.2.1 试剂和仪器第75页
        3.2.2 CeO_2/GN纳米复合材料的合成第75-76页
        3.2.3 构建电化学传感器第76页
        3.2.4 电化学测量第76页
        3.2.5 实际样品的准备第76页
    3.3 结果与讨论第76-86页
        3.3.1 CeO_2/GN纳米复合材料的表征第76-78页
        3.3.2 麝香草酚的伏安行为第78-79页
        3.3.3 扫描速度的影响第79-81页
        3.3.4 实验条件优化第81页
        3.3.5 麝香草酚的检测第81-84页
        3.3.6 电极的重现性和干扰研究第84页
        3.3.7 实际样品中麝香草酚的检测第84-86页
    3.4 结论第86-87页
    参考文献第87-90页
第四章 MoS_2/石墨烯纳米复合材料修饰电极用于灵敏地检测和厚朴酚第90-106页
    4.1 引言第90-91页
    4.2 实验部分第91-93页
        4.2.1 试剂和仪器第91页
        4.2.2 MoS_2/GN纳米复合材料的合成第91-92页
        4.2.3 构建电化学传感器第92页
        4.2.4 电化学测量第92页
        4.2.5 实际样品的准备第92-93页
    4.3 结果与讨论第93-102页
        4.3.1 MoS_2/GN纳米复合材料的表征第93-96页
        4.3.2 和厚朴酚的伏安行为第96页
        4.3.3 扫描速度的影响第96-98页
        4.3.4 实验条件优化第98-99页
        4.3.5 和厚朴酚的检测第99-101页
        4.3.6 电极的重现性和干扰研究第101页
        4.3.7 实际样品中和厚朴酚的检测第101-102页
    4.4 结论第102-103页
    参考文献第103-106页
第五章 MoS_2/MoSe_2纳米复合材料的制备及其电催化析氢性能研究第106-119页
    5.1 引言第106-107页
    5.2 实验部分第107-108页
        5.2.1 试剂和仪器第107页
        5.2.2 MoS_2/MoSe_2纳米复合材料的合成第107页
        5.2.3 电极的修饰第107-108页
        5.2.4 电化学测量第108页
    5.3 结果与讨论第108-115页
        5.3.1 MoS_2/MoSe_2纳米复合材料的表征第108-110页
        5.3.2 MoS_2/MoSe_2对HER的电催化性能第110-111页
        5.3.3 MoS_2/MoSe_2对HER的塔费尔斜率及机理第111-112页
        5.3.4 MoS_2/MoSe_2对HER的耐久性及稳定性第112-113页
        5.3.5 材料的活性表面第113-115页
    5.4 结论第115-116页
    参考文献第116-119页
博士期间的研究成果第119-120页
致谢第120页

论文共120页,点击 下载论文
上一篇:拓扑超导量子线与量子环的调控机理研究
下一篇:结直肠原发性血管肉瘤一例及文献复习