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碳基纳米复合材料的制备及其在超级电容器和电化学传感中的应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-22页
    1.1 电化学传感器概述第9-12页
        1.1.1 传感器与传感技术第9页
        1.1.2 电化学传感器第9-10页
        1.1.3 葡萄糖电化学传感器第10-12页
    1.2 超级电容器第12-14页
        1.2.1 超级电容器概述第12-13页
        1.2.2 超级电容器材料第13-14页
    1.3 纳米材料第14-17页
        1.3.1 纳米材料的性质第14-15页
        1.3.2 纳米材料在电化学中应用第15-17页
    1.4 碳材料第17-20页
        1.4.1 石墨烯第17-18页
        1.4.2 泡沫碳材料第18-19页
        1.4.3 碳材料应用于电化学第19-20页
    1.5 本论文研究的目的和意义第20-22页
第二章 四氧化三铁/碳纸复合材料在超级电容器中的应用研究第22-32页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验部分第23-26页
        2.2.1 试剂和药品第23页
        2.2.2 仪器及设备第23页
        2.2.3 剥离碳纸第23-24页
        2.2.4 苯羧酸功能化FEG第24-25页
        2.2.5 FFEG/Fe_3O_4复合材料的合成第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-30页
        2.3.1 FEG材料的表征第26-28页
        2.3.2 FFEG/Fe_3O_4复合材料的电化学表征第28-30页
    2.4 结论第30-32页
第三章 新型石墨烯柔性导电材料的制备及其在电化学传感中应用第32-49页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验部分第33-36页
        3.2.1 试剂和药品第33页
        3.2.2 石墨烯柔性导电材料电极(GTE)的制备第33-34页
        3.2.3 Ni-CoNSs/GTE电极的制备第34-35页
        3.2.4 GOD/AuNPs-CHIT/GTE电极的制备第35页
        3.2.5 仪器及设备第35-36页
    3.3 结果与讨论第36-47页
        3.3.1 石墨烯柔性导电材料的表征第36-38页
        3.3.2 Ni-CoNSs/ GTE对葡萄糖的电化学催化行为第38-42页
        3.3.3 GOD/AuNPs-CHIT/GTE对葡萄糖的电化学催化行为第42-47页
    3.4 结论第47-49页
第四章 基于聚苯胺/石墨烯/泡沫碳纳米复合材料的超级电容器的研究第49-62页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 实验部分第50-52页
        4.2.1 试剂和药品第50页
        4.2.2 仪器及设备第50-51页
        4.2.3 泡沫碳CC的制备第51页
        4.2.4 CC/GO复合材料的制备第51页
        4.2.5 CC/GO/PANI复合材料的制备第51-52页
        4.2.6 CC/GO/PANI/GCE的制备第52页
    4.3 结果与讨论第52-61页
        4.3.1 CC/GO/PANI复合材料的表征第52-55页
        4.3.2 CC/GO/PANI复合材料的电化学表征第55-61页
    4.4 结论第61-62页
论文结论与展望第62-64页
参考文献第64-82页
致谢第82-83页
攻读硕士学位期间的研究成果第83-84页

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