摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 微纳科技与微纳材料简介 | 第11-12页 |
1.1.1 微纳科技 | 第11页 |
1.1.2 微纳材料 | 第11-12页 |
1.2 微纳材料的制备方法 | 第12-14页 |
1.2.1 液相法 | 第13-14页 |
1.2.2 化学气相法 | 第14页 |
1.2.3 固相法 | 第14页 |
1.2.4 模板合成法 | 第14页 |
1.3. 生物传感器 | 第14-18页 |
1.3.1 生物传感器的工作原理 | 第15页 |
1.3.2 生物传感器的分类 | 第15-16页 |
1.3.3 生物传感器的历史 | 第16-17页 |
1.3.4 无酶型生物传感器 | 第17页 |
1.3.5 无酶型生物传感器研究现状 | 第17-18页 |
1.4 超级电容 | 第18-20页 |
1.4.1 超级电容的特点 | 第18-19页 |
1.4.2 超级电容的储能机理 | 第19-20页 |
1.5 主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 花状ZnO-CuO复合微米结构的形貌演化 | 第21-30页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2. 实验方法 | 第21页 |
2.2.1 试剂 | 第21页 |
2.2.2 实验仪器 | 第21页 |
2.3 CuO纳米结构制备及其表征 | 第21-23页 |
2.3.1 制备CuO纳米结构 | 第21-22页 |
2.3.2 CuO产物形貌 | 第22-23页 |
2.4 ZnO纳米结构的制备及其表征 | 第23-24页 |
2.4.1 制备ZnO纳米结构 | 第23页 |
2.4.2 ZnO纳米结构形貌 | 第23-24页 |
2.5 ZnO-CuO复合微纳结构的制备及其表征 | 第24-29页 |
2.5.1 制备锌铜氧化物复合微纳结构 | 第24页 |
2.5.2 锌铜氧化物复合微纳结构形貌表征 | 第24-29页 |
2.6 小结 | 第29-30页 |
第三章 泡沫镍负载Cu/CuO微纳结构的制备 | 第30-37页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验部分 | 第30-32页 |
3.2.1 主要仪器和试剂 | 第30-31页 |
3.2.2 材料制备 | 第31-32页 |
3.3 材料表征 | 第32-34页 |
3.4 传感器性能 | 第34-36页 |
3.5 结论 | 第36-37页 |
第四章 基于Fe_2O_3微纳结构的碳糊电极 | 第37-45页 |
4.1 引言 | 第37-38页 |
4.2 Fe_2O_3微纳结构的制备 | 第38-40页 |
4.2.1 实验仪器及试剂 | 第38-39页 |
4.2.2 制备Fe_2O_3微纳结构 | 第39页 |
4.2.3 Fe_2O_3微纳结构的表征 | 第39-40页 |
4.3 抗坏血酸传感器的制备 | 第40页 |
4.4 测试方法 | 第40-41页 |
4.4.1 循环伏安法 | 第40页 |
4.4.2 计时电流法 | 第40-41页 |
4.5 传感器性能 | 第41-44页 |
4.6 小结 | 第44-45页 |
第五章 碳布负载Co(OH)_2纳米片的制备及超级电容性能 | 第45-50页 |
5.1 引言 | 第45页 |
5.2 实验 | 第45-46页 |
5.2.1 实验步骤 | 第45-46页 |
5.3 实验结果及分析 | 第46-49页 |
5.3.1 形貌表征 | 第46-47页 |
5.3.2 电化学测试 | 第47-49页 |
5.4 小结 | 第49-50页 |
第六章 全文总结 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-60页 |
硕士期间论文发表情况 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |