摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 前言 | 第13-33页 |
1.1 纳米材料的介绍 | 第13-17页 |
1.1.1 纳米复合材料的定义及性能 | 第13-15页 |
1.1.2 纳米复合材料的分类 | 第15页 |
1.1.3 纳米复合材料的制备方法 | 第15-17页 |
1.2 海藻酸纳的结构和性质 | 第17-18页 |
1.3 海藻酸盐的交联 | 第18-19页 |
1.3.1 海藻酸盐的物理交联 | 第18-19页 |
1.3.2 海藻酸盐的化学交联 | 第19页 |
1.4 海藻酸盐的改性 | 第19-20页 |
1.5 海藻酸盐纳米复合材料 | 第20页 |
1.5.1 海藻酸盐纳米复合材料的性能 | 第20页 |
1.5.2 海藻酸盐纳米复合材料的分类及制备方法 | 第20页 |
1.6 海藻酸盐纳米复合材料在电化学中的应用 | 第20-22页 |
1.6.1 海藻酸盐应用于电化学 | 第20-21页 |
1.6.2 海藻酸盐纳米复合材料应用于燃料电池 | 第21页 |
1.6.3 海藻酸盐纳米复合材料应用于超级电容器 | 第21页 |
1.6.4 海藻酸盐纳米复合材料应用于电化学传感分析 | 第21-22页 |
1.7 本文选题背景及构思 | 第22-24页 |
1.7.1 课题研究背景 | 第22-23页 |
1.7.2 课题研究思路 | 第23-24页 |
参考文献 | 第24-33页 |
第二章 Oct-Alg/GR/Mb修饰离子液体碳糊电极的制备及电催化性能研究 | 第33-51页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 试验部分 | 第34-36页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第34-35页 |
2.2.2 Oct-Alg的制备和表征 | 第35页 |
2.2.3 CILE的制备及表征 | 第35页 |
2.2.4 Mb-Oct-Alg-GR修饰CILE的制备及表征 | 第35-36页 |
2.2.5 Nafion/Mb-Oct-Alg-GR/CILE电化学分析 | 第36页 |
2.2.6 Nafion/Mb-Oct-Alg-GR/CILE对TCA的电催化分析 | 第36页 |
2.3 结果与讨论 | 第36-46页 |
2.3.1 Oct-Alg的表征 | 第36-38页 |
2.3.2 不同修饰材料的SEM图 | 第38-39页 |
2.3.3 紫外-可见吸收光谱 | 第39-40页 |
2.3.4 傅里叶变换红外光谱图 | 第40-41页 |
2.3.5 修饰电极的直接电化学行为 | 第41-42页 |
2.3.6 pH值对Mb电化学行为的影响 | 第42-43页 |
2.3.7 扫速对Mb电化学行为的影响 | 第43-44页 |
2.3.8 Mb修饰电极对TCA的电催化 | 第44-46页 |
2.3.9 Nafion/Oct-Alg-GR-Mb/CILE的稳定性和重现性 | 第46页 |
2.4 本章小结 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-51页 |
第三章 电沉积Mb-SA-GR修饰离子液体碳糊电极的制备及电催化性能 | 第51-65页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 试验部分 | 第52-53页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第52页 |
3.2.2 CILE的制备 | 第52页 |
3.2.3 Mb-SA-GR修饰CILE的制备及表征 | 第52-53页 |
3.2.4 Nafion/Mb-SA-GR/CILE电化学分析 | 第53页 |
3.2.5 Nafion/Mb-SA-GR/CILE对TCA的电催化分析 | 第53页 |
3.3 结果与讨论 | 第53-62页 |
3.3.1 Nafion/Mb-SA-GR/CILE的制备与表征 | 第53-57页 |
3.3.2 Nafion/Mb-SA-GR/CILE电化学性能分析 | 第57-60页 |
3.3.3 Nafion/Mb-SA-GR/CILE对TCA的电催化性能分析 | 第60-61页 |
3.3.4 Nafion/Mb-SA-GR/CILE的稳定性和重现性 | 第61-62页 |
3.4 本章小结 | 第62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
第四章 基于电沉积Mb/SA/TiO_2纳米球的电化学生物传感器研究 | 第65-81页 |
4.1 引言 | 第65-66页 |
4.2 试验部分 | 第66-67页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第66页 |
4.2.2 CILE的制备 | 第66-67页 |
4.2.3 Mb-SA-TiO_2修饰CILE的制备及表征 | 第67页 |
4.2.4 Nafion/Mb-SA-TiO_2/CILE电化学分析 | 第67页 |
4.2.5 Nafion/Mb-SA-TiO_2/CILE对TCA的电催化分析 | 第67页 |
4.3 结果与讨论 | 第67-76页 |
4.3.1 Nafion/Mb-SA-TiO_2/CILE的制备与表征 | 第67-71页 |
4.3.2 Nafion/Mb-SA-TiO_2/CILE的直接电化学行为 | 第71-73页 |
4.3.3 扫速对Nafion/Mb-SA-TiO_2/CILE电化学响应的影响 | 第73-74页 |
4.3.4 Nafion/Mb-SA-TiO_2/CILE对TCA的电催化性能分析 | 第74-76页 |
4.3.5 Nafion/Mb-SA-TiO_2/CILE的稳定性和重现性 | 第76页 |
4.4 本章小结 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
第五章 电沉积SA/Fe_3O_4-GR纳米复合材料固定Mb的直接电化学和电催化研究 | 第81-95页 |
5.1 引言 | 第81页 |
5.2 试验部分 | 第81-83页 |
5.2.1 试剂与仪器 | 第81-82页 |
5.2.2 CILE的制备 | 第82页 |
5.2.3 Mb-SA-Fe_3O_4-GR修饰CILE的制备及表征 | 第82页 |
5.2.4 Nafion/Mb-SA-Fe_3O_4-GR/CILE电化学分析 | 第82页 |
5.2.5 Nafion/Mb-SA-Fe_3O_4-GR/CILE对TCA的电催化分析 | 第82-83页 |
5.3 结果与讨论 | 第83-92页 |
5.3.1 Nafion/Mb-SA-Fe_3O_4-GR/CILE的制备与表征 | 第83-87页 |
5.3.2 Nafion/Mb-SA-Fe_3O_4-GR/CILE的直接电化学行为 | 第87-88页 |
5.3.3 扫速对Nafion/Mb-SA-Fe_3O_4-GR/CILE电化学响应的影响 | 第88-90页 |
5.3.4 Nafion/Mb-SA-Fe_3O_4-GR/CILE对TCA的电催化性能分析 | 第90-91页 |
5.3.5 Nafion/Mb-SA-Fe_3O_4-GR/CILE的稳定性和重现性 | 第91-92页 |
5.4 本章小结 | 第92页 |
参考文献 | 第92-95页 |
第六章 电沉积SA/MnO_2-C/Mb于CILE上的直接电化学和电催化研究 | 第95-109页 |
6.1 引言 | 第95页 |
6.2 试验部分 | 第95-97页 |
6.2.1 试剂与仪器 | 第95-96页 |
6.2.2 CILE的制备 | 第96页 |
6.2.3 Mb-SA-MnO_2-C微球修饰CILE的制备及表征 | 第96页 |
6.2.4 Nafion/Mb-SA-MnO_2-C/CILE电化学分析 | 第96-97页 |
6.2.5 Nafion/Mb-SA-MnO_2-C/CILE对TCA的电催化分析 | 第97页 |
6.3 结果与讨论 | 第97-106页 |
6.3.1 Nafion/Mb-SA-MnO_2-C/CILE的制备与表征 | 第97-101页 |
6.3.2 Nafion/Mb-SA-MnO_2-C/CILE的直接电化学行为 | 第101-102页 |
6.3.3 扫速对Nafion/Mb-SA-MnO_2-C/CILE电化学响应的影响 | 第102-104页 |
6.3.4 Nafion/Mb-SA-MnO_2-C/CILE对TCA的电催化性能分析 | 第104-105页 |
6.3.5 Nafion/Mb-SA-MnO_2-C/CILE的稳定性和重现性 | 第105-106页 |
6.4 本章小结 | 第106页 |
参考文献 | 第106-109页 |
结论 | 第109-111页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第111-115页 |
致谢 | 第115-116页 |
附件 | 第116页 |