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CuO/NiO片层材料的制备及电化学传感性能研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 课题的研究背景与意义第12-13页
    1.2 基于铜系材料的非酶葡萄糖传感器研究现状第13-17页
        1.2.1 基于单质铜及其复合材料的非酶葡萄糖传感器第13-14页
        1.2.2 基于氧化铜及其复合材料的非酶葡萄糖传感器第14-16页
        1.2.3 基于铜镍复合材料的非酶葡萄糖传感器第16-17页
    1.3 铜系材料合成方法研究现状第17-18页
        1.3.1 沉淀法第17-18页
        1.3.2 水热法第18页
    1.4 课题研究目标与主要内容第18-20页
        1.4.1 研究目标第18-19页
        1.4.2 研究内容第19-20页
第2章 实验材料与方法第20-26页
    2.1 实验试剂第20页
    2.2 实验设备第20-21页
    2.3 材料制备方法第21-22页
        2.3.1 共沉淀法第21页
        2.3.2 水热法第21-22页
    2.4 表征分析方法第22-23页
        2.4.1 X射线衍射分析第22页
        2.4.2 扫描电子显微镜分析第22页
        2.4.3 透射电子显微镜分析第22-23页
    2.5 电化学性能测试第23-26页
        2.5.1 电极的制备及测试条件第23页
        2.5.2 循环伏安法第23-24页
        2.5.3 电流-时间法第24-26页
第3章 共沉淀法合成CuO/NiO及葡萄糖传感性能第26-40页
    3.1 引言第26页
    3.2 CuO/NiO纳米片层的制备与表征第26-31页
        3.2.1 CuO/NiO纳米片层的制备第26-28页
        3.2.2 CuO/NiO纳米片层电化学性质初步测试第28-30页
        3.2.3 CuO/NiO纳米片层的表征第30-31页
    3.3 CuO/NiO纳米片层葡萄糖传感性能研究第31-38页
        3.3.1 CuO/NiO/GCE电极与GCE电极对比实验第31-32页
        3.3.2 葡萄糖浓度对CuO/NiO/GCE的影响第32-33页
        3.3.3 NaOH浓度对CuO/NiO/GCE的影响第33-34页
        3.3.4 扫描速率对CuO/NiO/GCE的影响第34-35页
        3.3.5 电流-时间曲线测试第35-36页
        3.3.6 CuO/NiO/GCE的重现性第36-37页
        3.3.7 CuO/NiO/GCE的抗干扰性第37-38页
        3.3.8 人体血清样品检测第38页
    3.4 本章小结第38-40页
第4章 水热法合成CuO/NiO及葡萄糖传感性能第40-54页
    4.1 引言第40页
    4.2 CuO/NiO纳米片层的制备与表征第40-46页
        4.2.1 CuO/NiO纳米片层的制备第40-42页
        4.2.2 CuO/NiO纳米片层电化学性质初步测试第42-45页
        4.2.3 CuO/NiO纳米片层的表征第45-46页
    4.3 CuO/NiO纳米片层葡萄糖传感性能研究第46-53页
        4.3.1 CuO/NiO/GCE电极与GCE电极对比实验第46-47页
        4.3.2 葡萄糖浓度对CuO/NiO/GCE的影响第47-48页
        4.3.3 NaOH浓度对CuO/NiO/GCE的影响第48-49页
        4.3.4 扫描速率对CuO/NiO/GCE的影响第49-50页
        4.3.5 电流-时间曲线测试第50-51页
        4.3.6 CuO/NiO/GCE的重现性第51-52页
        4.3.7 CuO/NiO/GCE的抗干扰性第52-53页
        4.3.8 人体血清样品检测第53页
    4.4 本章小结第53-54页
结论第54-56页
参考文献第56-63页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第63-65页
致谢第65页

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