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 |