摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-46页 |
·光致电化学简介 | 第11-22页 |
·光致电化学的定义及原理 | 第11-12页 |
·基于纳米半导体光敏材料的光致电化学分析法 | 第12-15页 |
·以钌(Ⅱ)-联吡啶配合物为光敏材料的光致电化学分析 | 第15-16页 |
·以有机材料为光敏材料的光致电化学分析 | 第16-18页 |
·基于复合光电材料的光致电化学分析法 | 第18-22页 |
·以无机复合物为光电材料的光致电化学分析法 | 第18-21页 |
·以有机-无机复合物为光电材料的光致电化学分析法 | 第21-22页 |
·染料敏化剂 | 第22-29页 |
·染料敏化剂的定义 | 第22-23页 |
·染料敏化剂的性能 | 第23页 |
·染料敏化剂的分类 | 第23-26页 |
·金属配合物敏化剂 | 第23-25页 |
·有机染料敏化剂 | 第25-26页 |
·硫堇和聚硫堇 | 第26-29页 |
·硫堇 | 第26-27页 |
·聚硫堇 | 第27-29页 |
·氧化石墨烯 | 第29-31页 |
·氧化石墨烯的定义 | 第29-30页 |
·氧化石墨稀的性质 | 第30-31页 |
·流动注射分析法 | 第31-35页 |
·流动注射分析方法的发展 | 第31-32页 |
·流动注射分析方法的特点 | 第32页 |
·基本的流动注射分析系统 | 第32-33页 |
·流动注射分析原理 | 第33-34页 |
·流动注射基本流路 | 第34页 |
·流动注射操作模式 | 第34-35页 |
·本论文的选题背景和研究内容 | 第35-37页 |
参考文献 | 第37-46页 |
第二章 氧化石墨烯的制备及表征 | 第46-55页 |
·引言 | 第46-47页 |
·实验部分 | 第47-48页 |
·实验仪器及药品 | 第47-48页 |
·实验方法及具体实验步骤 | 第48页 |
·实验方法 | 第48页 |
·具体实验步骤 | 第48页 |
·结果与讨论 | 第48-53页 |
·氧化石墨的宏观表征 | 第48-50页 |
·氧化石墨扫描电镜分析 | 第50-51页 |
·傅里叶红外光谱分析 | 第51页 |
·X-射线衍射(XRD)测试 | 第51-52页 |
·X-射线光电子能谱(XPS)测试 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-55页 |
第三章 快速响应的聚硫堇/石墨烯光电化学过氧化氢酶仿生电极的构建及其对过氧化氢的测定 | 第55-67页 |
·引言 | 第55-56页 |
·实验部分 | 第56-57页 |
·实验仪器与试剂 | 第56-57页 |
·石墨烯/聚硫堇光电极的制备 | 第57页 |
·光电流响应的测量 | 第57页 |
·结果与讨论 | 第57-64页 |
·聚硫堇/石墨烯光电极的表征 | 第57-59页 |
·聚硫堇/石墨烯光电极对 H2O2的快速光电流响应 | 第59-61页 |
·光电催化条件的优化 | 第61-62页 |
·电解质溶液 pH 值的影响 | 第61页 |
·偏压和激发光强度的影响 | 第61页 |
·载流流速的影响 | 第61-62页 |
·聚硫堇/石墨烯光电极模拟酶的机理和催化动力学特性 | 第62-63页 |
·聚硫堇/石墨烯光电极对 H2O2的快速响应机理 | 第63-64页 |
·结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
第四章 快速响应的聚硫堇/石墨烯光电极对葡萄糖的测定 | 第67-76页 |
·引言 | 第67页 |
·实验部分 | 第67-69页 |
·实验仪器与试剂 | 第67页 |
·光电极的制备方法 | 第67-68页 |
·光电流响应的测量 | 第68-69页 |
·结果与讨论 | 第69-74页 |
·修饰电极的表征 | 第69-70页 |
·光电极对葡萄糖的光致电化学响应原理探讨 | 第70-71页 |
·光电极对葡萄糖的响应 | 第71-72页 |
·酶覆盖量对响应电流的影响 | 第72页 |
·壳聚糖浓度对响应电流的影响 | 第72-73页 |
·偏压对响应电流的影响 | 第73-74页 |
·聚硫堇浓度对光电流的影响 | 第74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-76页 |
结论 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读学位期间已发表的相关学术论文题录 | 第78-79页 |