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聚苯胺基金属纳米复合材料的电化学制备与应用研究

学位论文原创性声明和学位论文版权使用授权书第1-5页
摘要第5-11页
第1章 绪论第11-25页
   ·导电聚合物概述第11-13页
     ·聚苯胺第11-12页
     ·聚苯胺的结构和主要特性第12-13页
   ·聚苯胺复合材料概述第13-15页
     ·聚苯胺-无机物复合材料第13-14页
     ·聚苯胺-有机聚合物复合材料第14-15页
   ·聚苯胺复合材料的制备方法第15-18页
     ·机械共混法第15-16页
     ·溶胶-凝胶法第16-17页
     ·插层聚合法第17页
     ·吸附聚合法第17-18页
     ·模板聚合法第18页
     ·电化学聚合法第18页
   ·聚苯胺复合材料的特性和应用前景第18-23页
     ·传感性能第19-20页
     ·储能性能第20-21页
     ·电磁性能第21-22页
     ·光学性能第22页
     ·贵金属吸附性能第22-23页
     ·电化学催化性能第23页
   ·课题选择的意义和内容第23-25页
第2章 Pt-Ru 微粒修饰纳米纤维聚苯胺电极对甲醇氧化电催化研究第25-34页
   ·实验部分第25-26页
     ·仪器和试剂第25-26页
     ·纳米纤维聚苯胺电极的制备第26页
     ·Pt-Ru 微粒修饰聚苯胺电极复合膜电极的制备第26页
     ·Pt-Ru/nanofibrous PANI 复合膜电极的SEM 研究第26页
     ·Pt-Ru/nanofibrous PANI 复合膜电极对甲醇氧化电催化性能测试第26页
   ·结果与讨论第26-32页
     ·nanofibrous PANI 电极和Pt-Ru//nanofibrous PANI 复合膜电极的表面形貌及表面元素分析第26-27页
     ·Pt-Ru/nanofibrous PANI 复合膜电极对甲醇的电催化氧化第27-28页
     ·Pt 与Ru 沉积电量比例的影响第28-29页
     ·Pt-Ru 沉积电量的影响第29-30页
     ·温度的影响第30-31页
     ·扫描速率和甲醇浓度的影响第31-32页
     ·Pt-Ru/nanofibrous PANI 复合膜电极的稳定性考察第32页
   ·小结第32-34页
第3章 氨基酸在Pt/nanofibrous PANI 复合膜电极上的电化学氧化及测定第34-42页
   ·实验部分第34-35页
     ·仪器和试剂第34-35页
     ·Pt 微粒修饰聚苯胺电极复合膜电极的制备第35页
     ·Pt/nanofibrous PANI 复合膜电极表面形貌表征及对氨基酸氧化电催化性能研究第35页
   ·结果与讨论第35-41页
     ·Pt 载量(m_d)的计算方法第35页
     ·Pt/nanofibrous PANI 复合膜电极的微观形貌第35-36页
     ·Pt/nanofibrous PANI 复合膜电极对 L-半胱氨酸氧化电催化性能研究第36-37页
     ·Pt 载量对L-半胱氨酸电化学氧化的影响第37页
     ·溶液pH 值对L-半胱氨酸电化学氧化的影响第37-38页
     ·扫描速率的影响第38-39页
     ·分析检测特性第39-40页
     ·抗干扰性和重复性检测第40-41页
   ·小结第41-42页
第4章 PANI-Ag 纳米复合膜的电化学一步法制备及其电化学性能研究第42-50页
   ·实验部分第42-44页
     ·仪器和试剂第42-43页
     ·不对称方波电流法制备PANI-Ag 纳米复合膜第43页
     ·PANI-Ag 纳米复合膜的微观形貌、元素组成分析研究第43页
     ·PANI-Ag 纳米复合膜的电化学性能研究第43-44页
   ·结果与讨论第44-49页
     ·PANI-Ag 纳米复合膜电极的SEM 和TEM 研究第44-45页
     ·PANI-Ag 纳米复合膜电极的EDS 和XRD 研究第45页
     ·PANI-Ag 纳米复合膜与PANI 膜的循环伏安比较第45-46页
     ·PANI-Ag 纳米复合膜的交流阻抗研究第46-47页
     ·PANI-Ag 纳米复合膜对铁氰化钾/亚铁氰化钾的电化学催化性能研究第47-48页
     ·聚合参数对PANI-Ag 纳米复合膜电化学性能的影响第48-49页
   ·小结第49-50页
结论第50-52页
参考文献第52-60页
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第60-61页
致谢第61页

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