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ZnO纳米棒/掺硼金刚石电极的制备及其电催化机制研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 前言第9-10页
    1.2 金刚石的结构和性质第10-12页
        1.2.1 金刚石的结构第10页
        1.2.2 金刚石的性质第10-11页
        1.2.3 掺硼金刚石的电学性质第11页
        1.2.4 掺硼金刚石的电化学性质第11-12页
    1.3 氧化锌的结构与性质第12-13页
        1.3.1 氧化锌的结构第12页
        1.3.2 氧化锌纳米棒的性质第12-13页
    1.4 金刚石膜的制备方法第13-14页
        1.4.1 金刚石膜的制备方法第13页
        1.4.2 金刚石膜的刻蚀方法第13-14页
    1.5 掺硼金刚石及纳米氧化锌的应用第14-15页
        1.5.1 掺硼金刚石在生物传感器领域的应用第14页
        1.5.2 掺硼金刚石在污水处理领域的应用第14-15页
        1.5.3 纳米氧化锌在污水处理领域的应用第15页
    1.6 本文研究的内容第15-16页
第二章 PBDD/Ta电极的制备工艺研究第16-27页
    2.1 BDD膜的制备第16-19页
        2.1.1 EA-CVD设备介绍第16-17页
        2.1.2 掺硼金刚石的制备工艺第17-19页
    2.2 Ni/BDD/Ta膜的制备第19-20页
        2.2.1 磁控溅射设备介绍第19-20页
        2.2.2 Ni/BDD/Ta的制备工艺第20页
    2.3 PBDD膜的制备第20-22页
        2.3.1 直流电弧等离子体喷射CVD设备介绍第20-21页
        2.3.2 刻蚀PBDD膜的工艺第21-22页
    2.4 BDD膜的表征第22-26页
        2.4.1 薄膜的表征方法第22页
        2.4.2 SEM分析第22-24页
        2.4.3 XRD分析第24页
        2.4.4 Raman光谱分析第24-25页
        2.4.5 BDD和PBDD电极的XPS光谱第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 PBDD/Ta电极在传感器中的应用第27-40页
    3.1 研究背景第27页
    3.2 实验试剂和设备第27-28页
    3.3 PBDD电极的电化学性能第28-30页
        3.3.1 PBDD/Ta电极的电势窗口分析第28页
        3.3.2 PBDD/Ta电极的氧化还原可逆性第28-30页
        3.3.3 不同电极阻抗对比第30页
    3.4 PBDD/Ta电极在DA和B6检测中的应用第30-39页
        3.4.1 PBDD/Ta电极对DA和B6的检测机制第30-32页
        3.4.2 溶液pH值对反应机理的影响第32-33页
        3.4.3 检测DA和B第33-36页
        3.4.4 DA和B6的回收率第36-37页
        3.4.5 PBDD/Ta电极的抗干扰能力第37-38页
        3.4.6 PBDD/Ta电极的可重复性与稳定性第38-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第四章 ZnO/PBDD/Ta电极在有机污水降解中的应用第40-51页
    4.1 研究背景第40-41页
    4.2 ZnO纳米棒的制备及表征第41-44页
        4.2.1 ZnO纳米棒的制备第41页
        4.2.2 ZnO纳米棒的表征第41-44页
    4.3 ZnO/PBDD/Ta电极的电催化性能第44-47页
        4.3.1 EIS谱的分析第44-46页
        4.3.2 ZnO/PBDD/Ta对苯胺模拟水样的光电催化降解实验第46-47页
    4.4 不同电极对苯胺模拟水样的降解及其分析第47-48页
    4.5 不同条件下苯胺模拟水样的降解其分析第48-49页
    4.6 ZnO/PBDD电极苯胺进行PEC降解的机理分析第49-50页
    4.7 本章小结第50-51页
第五章 本文总结第51-52页
参考文献第52-58页
发表论文和科研情况说明第58-59页
致谢第59页

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