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Co/Fe双金属MOF基复合材料及其衍生物催化性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 MOFs材料的结构特点及其作为催化剂的应用第9-10页
    1.2 MOFs材料在催化检测小分子中的应用第10-13页
    1.3 MOFs材料作为光催化剂的应用第13-15页
        1.3.1 MOFs材料作为光催化剂的结构特点第13-14页
        1.3.2 MOFs材料作为光催化剂在环境监测和治理领域的应用第14-15页
    1.4 Co/Fe-MOFs材料在催化领域的应用第15-18页
    1.5 本课题的研究意义第18-19页
第二章 Co/Fe双金属MOF基复合材料及其衍生物的合成和表征第19-49页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 实验部分第20-23页
        2.2.1 实验试剂及仪器第20-21页
        2.2.2 Co/Fe-MOFs的制备第21页
        2.2.3 g-C_3N_4纳米片和Co_3O_4/Fe_3O_4/mC纳米复合材料的制备第21-22页
        2.2.4 Co_3O_4/Fe_3O_4/mC@g-C_3N_4纳米复合材料的制备第22页
        2.2.5 CoP/Fe_2P@mC纳米复合材料的制备第22页
        2.2.6 样品的基础性能表征第22-23页
    2.3 结果与讨论第23-48页
        2.3.1 Co/Fe-MOFs的晶体结构和化学结构分析第23-24页
        2.3.2 Co/Fe-MOFs及其复合材料的化学结构与晶体结构分析第24-35页
        2.3.3 Co/Fe-MOFs及其复合材料的表面形貌分析第35-40页
        2.3.4 Co_3O_4/Fe_3O_4/mC@g-C_3N_4的比表面积和孔径分布第40页
        2.3.5 CoP/Fe_2P@mC纳米复合材料的晶体结构分析第40-41页
        2.3.6 CoP/Fe_2P@mC纳米复合材料的化学结构分析第41-46页
        2.3.7 CoP/Fe_2P@mC纳米复合材料的表面形貌分析第46-48页
    2.4 本章小结第48-49页
第三章 Co_3O_4/Fe_3O_4/mC@g-C_3N_4纳米复合材料对生物小分子的电催化性能第49-73页
    3.1 引言第49-51页
    3.2 实验部分第51-52页
        3.2.1 实验试剂及仪器第51-52页
        3.2.2 玻碳电极和金电极表面的处理第52页
        3.2.3 电化学传感器的构筑第52页
        3.2.4 电化学测试第52页
    3.3 结果与讨论第52-71页
        3.3.1 不同电化学传感器的性能对比第52-54页
        3.3.2 不同电化学传感器对AA、DA和UA的响应情况第54-57页
        3.3.3 pH值和扫描速率对AA、DA和UA检测的影响第57-58页
        3.3.4 电化学传感器对AA、DA和UA检测的灵敏性第58-61页
        3.3.5 Co_3O_4/Fe_3O_4/mC@g-C_3N_4-150/GCE同时检测AA、DA和UA第61-62页
        3.3.6 Co_3O_4/Fe_3O_4/mC@g-C_3N_4-150/GCE检测AA、DA和UA的选择性、稳定性和实用性第62-65页
        3.3.7 不同电化学传感器对葡萄糖的检测第65-67页
        3.3.8 Co_3O_4/Fe_3O_4/mC@g-C_3N_4/AE对葡萄糖检测的灵敏性第67-69页
        3.3.9 Co_3O_4/Fe_3O_4/mC@g-C_3N_4/AE对葡萄糖检测的选择性、稳定性和实用性第69-71页
    3.4 本章小结第71-73页
第四章 CoP/Fe_2P@mC纳米复合材料对RhB的光催化性能第73-85页
    4.1 引言第73-74页
    4.2 实验部分第74-75页
        4.2.1 光催化活性测试第74页
        4.2.2 自由基测试第74页
        4.2.3 电化学分析测试第74-75页
    4.3 结果和讨论第75-83页
        4.3.1 不同催化剂对RhB降解的影响第75-76页
        4.3.2 不同催化过程和催化剂用量对催化降解RhB的影响第76-77页
        4.3.3 不同催化剂的光性能和电性能分析第77-78页
        4.3.4 光催化活性自由基分析第78-80页
        4.3.5 光催化降解机理分析第80-81页
        4.3.6 CoP/Fe_2P@mC光催化剂的循环利用性和稳定性第81-83页
    4.4 本章小结第83-85页
结论与展望第85-87页
致谢第87-89页
参考文献第89-107页
附录一第107-109页
附录二第109-114页

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