摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 纳米材料概述 | 第11-13页 |
1.2.1 纳米材料的定义和分类 | 第11-12页 |
1.2.2 纳米材料的特性 | 第12-13页 |
1.3 二维纳米材料 | 第13-17页 |
1.3.1 二维纳米材料简介 | 第13页 |
1.3.2 石墨烯材料 | 第13-16页 |
1.3.3 二硫化钼纳米材料 | 第16-17页 |
1.4 贵金属纳米颗粒 | 第17-21页 |
1.4.1 贵金属纳米材料的定义 | 第17-18页 |
1.4.2 贵金属纳米材料的制备 | 第18-20页 |
1.4.3 贵金属纳米材料的应用 | 第20-21页 |
1.5 电化学传感器 | 第21-23页 |
1.5.1 电化学传感器概述 | 第21-22页 |
1.5.2 双氧水电化学传感器研究进展 | 第22-23页 |
1.6 本论文的研究意义及内容 | 第23-25页 |
1.6.1 研究意义 | 第23-24页 |
1.6.2 研究内容 | 第24-25页 |
第二章 氧化石墨烯和二硫化钼的制备与表征 | 第25-33页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 实验试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.3 氧化石墨烯的制备 | 第27页 |
2.4 氧化石墨烯的表征 | 第27-29页 |
2.4.1 氧化石墨烯的UV-vis图 | 第27-28页 |
2.4.2 氧化石墨烯的形貌表征 | 第28-29页 |
2.5 二硫化钼的制备 | 第29页 |
2.6 二硫化钼的表征 | 第29-31页 |
2.6.1 二硫化钼的X射线衍射表征 | 第29-30页 |
2.6.2 二硫化钼的SEM和TEM表征 | 第30-31页 |
2.6.3 二硫化钼的XPS分析 | 第31页 |
2.7 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 基于AgNPs/rGO复合材料的双氧水传感器的制备与电化学性能研究 | 第33-43页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 实验部分 | 第34-37页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第34页 |
3.2.2 AgNPs/rGO复合材料的制备 | 第34-35页 |
3.2.3 AgNPs的制备 | 第35页 |
3.2.4 H_2O_2传感器的制备 | 第35-36页 |
3.2.5 电化学测试方法 | 第36-37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-42页 |
3.3.1 AgNPs和AgNPs/rGO的UV-vis表征 | 第37-38页 |
3.3.2 AgNPs/rGO的TEM和XRD表征 | 第38-39页 |
3.3.3 AgNPs/rGO对H_2O_2的电化学检测 | 第39-40页 |
3.3.4 计时安培响应 | 第40-41页 |
3.3.5 传感器的抗干扰性测试 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 基于AgNPs/MoS_2复合材料的双氧水传感器的制备与电化学性能研究 | 第43-57页 |
4.1 前言 | 第43页 |
4.2 实验部分 | 第43-46页 |
4.2.1 实验所需化学试剂与仪器 | 第43-45页 |
4.2.2 银掺杂二硫化钼复合材料的制备 | 第45页 |
4.2.3 电极的制备 | 第45-46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-54页 |
4.3.1 AgNPs/MoS_2复合材料的XRD表征 | 第46-47页 |
4.3.2 AgNPs/MoS_2复合材料的形貌表征 | 第47-48页 |
4.3.3 AgNPs/MoS_2复合材料的XPS表征 | 第48-49页 |
4.3.4 AgNPs/MoS_2/GCE对双氧水的电催化性能研究 | 第49-50页 |
4.3.5 峰值电流与扫描速率的关系 | 第50-51页 |
4.3.6 pH值的选择 | 第51页 |
4.3.7 安培滴定法检测双氧水 | 第51-52页 |
4.3.8 AgNPs/MoS_2/GCE传感器选择性测试 | 第52-53页 |
4.3.9 AgNPs/MoS_2/GCE传感器的稳定性和重现性 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-57页 |
第五章 总结与展望 | 第57-59页 |
5.1 工作总结 | 第57-58页 |
5.2 工作展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及所取得的研究成果 | 第71页 |