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Mxene纳米复合材料化学修饰电极的制备和应用

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
符号说明第9-10页
第一章 绪论第10-35页
    1.1 化学修饰电极第10-15页
        1.1.1 化学修饰电极的定义第10页
        1.1.2 化学修饰电极的发展概况第10-11页
        1.1.3 化学修饰电极的制备方法第11-13页
            1.1.3.1 吸附法第11-12页
            1.1.3.2 滴涂法第12页
            1.1.3.3 共价键合法第12页
            1.1.3.4 电化学法第12-13页
            1.1.3.5 混合掺入法第13页
        1.1.4 化学修饰电极的作用第13-14页
            1.1.4.1 电催化作用第13-14页
            1.1.4.2 选择性富集与分离第14页
            1.1.4.3 选择性渗透第14页
        1.1.5 化学修饰电极在电化学传感器中的应用第14-15页
    1.2 二维纳米材料第15-19页
        1.2.1 二维纳米材料的概述第15-16页
        1.2.2 二维纳米材料的结构与性能第16页
        1.2.3 二维纳米材料的制备方法第16-18页
            1.2.3.1 自下向上法第16-17页
            1.2.3.2 自上而下法第17-18页
        1.2.4 二维纳米材料的应用第18-19页
    1.3 Mxene材料的研究现状及应用第19-23页
        1.3.1 Mxene材料的制备第19-21页
        1.3.2 Mxene材料的结构第21页
        1.3.3 Mxene材料的特性第21-22页
            1.3.3.1 分层第21-22页
            1.3.3.2 MXene的电学、磁学、力学和光学性能第22页
        1.3.4 Mxene材料的应用第22-23页
            1.3.4.1 储能领域第22页
            1.3.4.2 催化领域第22页
            1.3.4.3 吸附领域第22-23页
            1.3.4.4 电化学传感器领域第23页
    1.4 二维纳米复合材料第23-24页
        1.4.1 二维纳米片金属纳米粒子复合物的制备第23-24页
        1.4.2 二维纳米片半导体氧化物复合物的制备第24页
        1.4.3 二维纳米片复合材料在电化学传感器的应用第24页
    1.5 本课题的创新点和主要内容第24-26页
    1.6 参考文献第26-35页
第二章 金纳米颗粒修饰碳化钛电极测定多巴胺第35-48页
    2.1 前言第35-36页
    2.2 实验部分第36-37页
        2.2.1 试剂第36页
        2.2.2 仪器第36页
        2.2.3 Ti_3C_2-Nafion分散液的制备第36页
        2.2.4 修饰电极AuNPs@Ti_3C_2/GC的制备第36-37页
        2.2.5 实验方法第37页
    2.3 结果与讨论第37-45页
        2.3.1 Ti_3C_2和AuNPs@Ti_3C_2的形貌表征第37-38页
        2.3.2 AuNPs@Ti_3C_2/GC修饰电极的电化学行为第38页
        2.3.3 实验条件优化第38-42页
            2.3.3.1 电沉积圈数的影响第38-39页
            2.3.3.2 pH的影响第39-41页
            2.3.3.3 扫速的影响第41-42页
        2.3.4 AuNPs@Ti_3C_2/GC电极对多巴胺的检测第42-43页
        2.3.5 AuNPs@Ti_3C_2/GC电极的稳定性和重复性第43-44页
        2.3.6 AuNPs@Ti_3C_2/GC电极的选择性及回收率实验第44-45页
    2.4 本章小结第45-46页
    2.5 参考文献第46-48页
第三章 镍纳米颗粒修饰碳化钛电极测定葡萄糖第48-61页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 实验部分第49-50页
        3.2.1 试剂第49页
        3.2.2 仪器第49页
        3.2.3 修饰电极的制备第49页
        3.2.4 实验方法第49-50页
    3.3 结果与讨论第50-57页
        3.3.1 NiNPs@Ti_3C_2的形貌表征第50页
        3.3.2 葡萄糖在不同电极上的电化学行为第50-52页
        3.3.3 扫速对葡萄糖峰电流及峰电位的影响第52页
        3.3.4 检测电位对葡萄糖电化学响应的影响第52-53页
        3.3.5 NiNPs@Ti_3C_2/GC电极对葡萄糖的检测第53-55页
        3.3.6 NiNPs@Ti_3C_2/GC电极对葡萄糖检测的选择性第55-56页
        3.3.7 NiNPs@Ti_3C_2/GC电极的重复性和稳定性第56-57页
        3.3.8 实际样品的检测第57页
    3.4 本章小结第57-58页
    3.5 参考文献第58-61页
第四章 Ti_3C_2复合半导体氧化物修饰电极测定吡嗪酰胺第61-74页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 实验部分第62-63页
        4.2.1 试剂第62页
        4.2.2 仪器第62页
        4.2.3 ZnO纳米粒子的制备第62-63页
        4.2.4 ZnO@Ti_3C_2/GC修饰电极的制备第63页
        4.2.5 实验方法第63页
    4.3 结果与讨论第63-70页
        4.3.1 ZnO@Ti_3C_2纳米复合材料的形貌表征第63-64页
        4.3.2 ZnO@Ti_3C_2/GC修饰电极的电化学行为第64-65页
        4.3.3 实验条件优化第65-68页
            4.3.3.1 ZnO和Ti_3C_2的比例对其复合材料制备的影响第65-66页
            4.3.3.2 pH的影响第66-67页
            4.3.3.3 扫速的影响第67-68页
        4.3.4 ZnO@Ti_3C_2/GC电极对吡嗪酰胺的检测第68-69页
        4.3.5 ZnO@Ti_3C_2/GC电极的稳定性和重复性第69-70页
        4.3.6 ZnO@Ti_3C_2/GC电极的选择性和回收率实验第70页
    4.4 本章小结第70-72页
    4.5 参考文献第72-74页
结论和展望第74-75页
致谢第75-76页
硕士研究生期间发表的论文第76-77页

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