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钒取代型多酸复合薄膜的制备及传感性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-10页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 多金属氧酸盐的电催化研究第10-11页
    1.2 石墨烯在电化学传感器上的应用第11-12页
    1.3 薄膜制备方法第12-13页
    1.4 Au 纳米粒子与三联吡啶钌第13页
    1.5 生物小分子的选择第13-14页
    1.6 本课题的研究意义及内容第14-15页
第二章 Dawson 型钒取代磷钨酸盐-Au 纳米粒子/石墨烯复合膜第15-32页
    2.1 引言第15页
    2.2 实验部分第15-19页
        2.2.1 实验药品与仪器第15-17页
        2.2.2 基底清洗与亲水处理第17页
        2.2.3 Au 纳米粒子的合成第17页
        2.2.4 PDDA 修饰石墨烯第17-18页
        2.2.5 层接层法制备复合薄膜第18-19页
    2.3 实验结果与讨论第19-31页
        2.3.1 复合薄膜形貌表征第19-20页
        2.3.2 复合薄膜的 X-射线光电子能谱第20-22页
        2.3.3 复合薄膜的紫外-可见吸收光谱第22页
        2.3.4 复合膜的循环伏安第22-24页
        2.3.5 电催化活性第24-26页
        2.3.6 电化学阻抗第26-27页
        2.3.7 复合薄膜对 UA 的选择性和灵敏度第27-30页
        2.3.8 复合薄膜的电化学稳定性和重现性第30页
        2.3.9 真实样品检测第30-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 Keggin 型钒取代磷钼酸盐/三联吡啶钌/石墨烯复合膜第32-46页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验部分第32-33页
        3.2.1 实验药品与仪器第32页
        3.2.2 基底清洗与亲水处理第32页
        3.2.3 复合薄膜的制备第32-33页
    3.3 实验结果与讨论第33-45页
        3.3.1 复合薄膜的紫外-可见吸收光谱第33-34页
        3.3.2 复合薄膜的 X-射线光电子能谱第34-36页
        3.3.3 复合薄膜的形貌表征第36-37页
        3.3.4 电化学阻抗第37-38页
        3.3.5 电催化性质第38-41页
        3.3.6 复合薄膜对 UA 的选择性和灵敏度第41-43页
        3.3.7 复合薄膜的电化学稳定性和重现性第43-44页
        3.3.8 真实样品检测第44-45页
    3.4 本章小结第45-46页
结论第46-48页
参考文献第48-56页
攻读学位期间发表的学术论文第56-57页
致谢第57页

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