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新型石墨烯基、碳管基复合材料的制备及其电化学传感的应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-35页
    1.1 石墨烯的制备第13-16页
        1.1.1 机械剥离法第14页
        1.1.2 化学剥离法第14页
        1.1.3 还原氧化石墨烯法第14-15页
        1.1.4 外延生长法和化学气相沉积法(CVD)第15-16页
    1.2 石墨烯的功能化第16-19页
        1.2.1 石墨烯的共价键功能化第16-17页
        1.2.2 石墨烯的非共价键功能化第17页
        1.2.3 纳米粒子功能化第17-18页
        1.2.4 石墨烯的掺杂功能化第18-19页
    1.3 石墨烯及其复合材料的应用第19-25页
        1.3.1 绿色化学第19-20页
        1.3.2 太阳能电池第20-22页
        1.3.3 催化和光催化第22-23页
        1.3.4 生物医学及生物分析第23页
        1.3.5 电化学、生物传感器第23-25页
    1.4 本课题的研究设想第25-26页
    参考文献第26-35页
第二章 基于CuFeO_2@石墨烯复合材料构建新型亚硝酸盐电化学传感器第35-62页
    引言第35-36页
    第一节 基于CuFeO_2@NGR复合材料构建电化学传感器检测亚硝酸根离子第36-51页
        1.1 实验部分第36-38页
            1.1.1 实验试剂第36-37页
            1.1.2 实验仪器第37页
            1.1.3 复合材料CuFeO_2@NGR的合成第37-38页
                1.1.3.1 NGR的制备第37页
                1.1.3.2 CuFeO_2@NGR的制备第37-38页
            1.1.4 修饰电极的制备第38页
        1.2 结果和讨论第38-48页
            1.2.1 物相分析第38-39页
            1.2.2 元素分析第39-40页
            1.2.3 形貌分析第40-41页
            1.2.4 CuFeO_2@NGR/GCE修饰电极的交流阻抗研究第41页
            1.2.5 CuFeO_2@NGR/GCE的电化学性质第41-42页
            1.2.6 条件优化第42-43页
            1.2.7 不同修饰电极对NO_2~-的循环伏安响应第43-44页
            1.2.8 CuFeO_2@NGR/GCE修饰电极对NO_2~-的安培响应图第44-46页
            1.2.9 干扰实验第46页
            1.2.10 样品检测第46-48页
        参考文献第48-51页
    第二节 基于CuFeO_2@RGO复合材料构建亚硝酸根离子电化学传感器第51-62页
        1.1 引言第51页
        1.2 实验部分第51-53页
            1.2.1 仪器与试剂第51-52页
            1.2.2 CuFeO_2@GO复合材料的制备第52页
            1.2.3 CuFeO_2@GO复合材料修饰电极的制备第52-53页
        1.3 结果与讨论第53-58页
            1.3.1 CuFeO_2@GO复合材料的表征第53-55页
            1.3.2 亚硝酸盐在不同修饰电极上的循环伏安响应第55-56页
            1.3.3 测定条件的优化第56页
            1.3.4 CuFeO_2@GO复合材料修饰电极对亚硝酸盐的安培响应第56-57页
            1.3.5 干扰实验、重复性、稳定性第57-58页
        1.4 样品分析第58页
        1.5 结论第58-60页
        参考文献第60-62页
第三章 基于Co_3O_4NPs@RGO复合材料的制备并构建新型亚硝酸盐电化学传感器第62-77页
    3.1 引言第62-63页
    3.2 实验部分第63-65页
        3.2.1 实验药品第63页
        3.2.2 实验仪器第63-64页
        3.2.3 Co_3O_4NPs@RGO纳米复合材料的合成第64-65页
        3.2.4 修饰电极的制备第65页
    3.3 结果和讨论第65-72页
        3.3.1 物相分析第65-66页
        3.3.2 形貌分析第66-67页
        3.3.3 Co_3O_4NPs@RGO/GCE修饰电极的交流阻抗研究第67页
        3.3.4 Co_3O_4@RGO/GCE的电化学性质第67-68页
        3.3.5 修饰电极对NO_2~-的循环伏安响应第68-69页
        3.3.6 电化学条件优化第69-70页
        3.3.7 Co_3O_4@RGO/GCE修饰电极对NO_2~-的安培响应图第70-71页
        3.3.8 抗干扰测试第71-72页
        3.3.9 样品检测第72页
    3.4 本章小结第72-73页
    参考文献第73-77页
第四章 基于二茂铁功能化的碳纳米复合材料的合成及构筑新型电化学传感器第77-101页
    引言第77-78页
    第一节 基于FcA/MWNTs构建电化学传感器同时检测多巴胺、抗坏血酸和尿酸第78-88页
        1.1 实验部分第78-80页
            1.1.1 试剂第78-79页
            1.1.2 仪器第79页
            1.1.3 传感器的组装第79页
            1.1.4 复合材料FcA/MWNTs的合成第79-80页
        1.2 结果和讨论第80-88页
            1.2.1 材料表征第80-81页
            1.2.2 修饰电极的交流阻抗研究第81-82页
            1.2.3 条件优化第82-83页
            1.2.4 复合材料FcA/MWNTs/GCE的电化学性质第83页
            1.2.5 修饰电极对DA、UA和AA的循环伏安和示差脉冲响应第83-84页
            1.2.6 修饰电极对DA、UA、AA的同时检测第84-87页
            1.2.7 样品检测第87-88页
    第二节 基于FcA/RGO构建电化学传感器同时检测多巴胺、抗坏血酸、尿酸第88-97页
        2.1 实验部分第88-89页
            2.1.1 试剂第88页
            2.1.2 仪器第88页
            2.1.3 纳米复合材料FcA/RGO的合成第88-89页
            2.1.4 传感器的组装第89页
        2.2 结果和讨论第89-96页
            2.2.1 材料表征第89-91页
            2.2.2 复合材料电化学表征第91页
            2.2.3 修饰电极的交流阻抗研究第91-92页
            2.2.4 修饰电极对DA、UA和AA的示差脉冲响应第92-93页
            2.2.5 修饰电极对DA、UA、AA的同时检测第93-96页
            2.2.6 样品分析第96页
        2.3 本章小结第96-97页
    参考文献第97-101页
第五章 结论与展望第101-103页
    5.1 结论第101页
    5.2 创新点第101-102页
    5.3 展望第102-103页
科研成果目录第103-104页
致谢第104页

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