中文摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 碳材料的概述 | 第10-12页 |
1.1.1 多孔碳材料 | 第10-11页 |
1.1.2 石墨烯 | 第11-12页 |
1.2 三维石墨烯的制备方法 | 第12-13页 |
1.2.1 激活法 | 第12页 |
1.2.2 硬模板法 | 第12-13页 |
1.2.3 软模板法 | 第13页 |
1.3 三维石墨烯的电化学应用 | 第13-15页 |
1.3.1 燃料电池 | 第13-14页 |
1.3.2 超级电容器 | 第14页 |
1.3.3 电化学传感器 | 第14-15页 |
1.4 选题依据与主要研究工作 | 第15-17页 |
第二章 钴氮共掺杂三维石墨烯的制备及表征 | 第17-27页 |
2.1 引言 | 第17-18页 |
2.2 实验部分 | 第18-19页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第18页 |
2.2.2 Co-N-GNWs的制备 | 第18-19页 |
2.3 结果与讨论 | 第19-26页 |
2.3.1 形貌表征 | 第19-20页 |
2.3.2 X射线衍射表征 | 第20-23页 |
2.3.3 拉曼光谱表征 | 第23-24页 |
2.3.4 氮气吸脱附表征 | 第24页 |
2.3.5 XRD和X射线光电子能谱表征 | 第24-26页 |
2.4 结论 | 第26-27页 |
第三章 钴氮共掺杂三维石墨烯的电化学应用 | 第27-37页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 实验部分 | 第28-29页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第28页 |
3.2.2 电化学表征 | 第28-29页 |
3.3 结果与讨论 | 第29-35页 |
3.3.1 Co-N-GNWs催化氧气还原反应 | 第29-33页 |
3.3.2 超级电容器应用 | 第33-35页 |
3.4 结论 | 第35-37页 |
第四章 三维石墨烯对多巴胺的电化学检测 | 第37-45页 |
4.1 引言 | 第37-38页 |
4.2 实验部分 | 第38-39页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第38页 |
4.2.2 3D-AGNs的制备 | 第38页 |
4.2.3 C-3D-AGNs的制备 | 第38-39页 |
4.2.4 电化学研究 | 第39页 |
4.3 结果与讨论 | 第39-44页 |
4.3.1 红外光谱表征 | 第39页 |
4.3.2 DA、UA、AA在不同电极上的循环伏安行为 | 第39-41页 |
4.3.3 扫速的影响 | 第41-42页 |
4.3.4 差分脉冲溶出伏安法检测DA | 第42-44页 |
4.4 结论 | 第44-45页 |
结语 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-59页 |
硕士期间发表的论文 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |