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新型(类)石墨烯二维层状纳米材料及复合物:制备、性能调控与电化学应用研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第13-43页
    1.1 二维层状纳米材料的定义及种类第13-15页
    1.2 几种典型二维层状纳米材料的结构与性质第15-23页
        1.2.1 石墨烯:二维纳米材料的首个例子第15-18页
            1.2.1.1 石墨烯的结构第15-16页
            1.2.1.2 石墨烯的性质第16-18页
        1.2.2 二硫化钼:新型类石墨烯材料第18-23页
            1.2.2.1 MoS_2的结构第18-20页
            1.2.2.2 MoS_2的性质第20-23页
    1.3 二维层状纳米材料的制备第23-30页
        1.3.1“top-down”策略第25-29页
            1.3.1.1 微机械力剥离法第26页
            1.3.1.2 液相剥离法第26-29页
            1.3.1.3 其他薄化方法第29页
        1.3.2“bottom-up”策略第29-30页
            1.3.2.1 CVD法第29-30页
            1.3.2.2 水热法第30页
            1.3.2.3 溶剂热法第30页
    1.4 二维层状纳米材料的功能化第30-36页
        1.4.1 聚合物分子功能化第31-33页
        1.4.2 无机纳米粒子功能化第33-34页
        1.4.3 生物分子功能化第34-35页
        1.4.4 杂原子掺杂功能化第35-36页
    1.5 二维层状纳米材料的电化学应用第36-40页
        1.5.1 电化学传感第36-39页
        1.5.2 超级电容器第39-40页
        1.5.3 其他电化学应用第40页
    1.6 本课题的意义和研究内容第40-43页
第二章 化学修饰石墨烯-磺酸掺杂聚苯胺纳米复合材料:形貌、电化学性质和DNA传感性能比较第43-63页
    2.1 前言第43-44页
    2.2 实验部分第44-47页
        2.2.1 仪器与试剂第44-45页
        2.2.2 SPAN的制备第45页
        2.2.3 工作电极的制备第45-46页
        2.2.4 DNA的固定与杂交第46-47页
        2.2.5 电化学测试第47页
    2.3 结果与讨论第47-60页
        2.3.1 CMG-SPAN纳米复合材料的制备与形貌表征第47-49页
        2.3.2 CMG-SPAN纳米复合材料的电化学表征第49-52页
        2.3.3 SPAN在纳米复合材料中的氧化还原活性第52-54页
        2.3.4 CMG-SPAN纳米复合材料的电化学传感应用第54-57页
        2.3.5 选择性和重现性考察第57-58页
        2.3.6 trGNO-SPAN纳米复合材料的拓展应用第58-60页
    2.4 小结第60-63页
第三章 高导电、高度分级聚苯胺微纳结构在超级电容器中的应用及热还原氧化石墨烯对其性能的改善作用第63-82页
    3.1 前言第63-65页
    3.2 实验部分第65-67页
        3.2.1 仪器与试剂第65页
        3.2.2 PANI微纳结构的制备第65-66页
        3.2.3 trGNO/H-PANI纳米复合材料的制备第66-67页
        3.2.4 电化学测试第67页
    3.3 结果与讨论第67-79页
        3.3.1 H-PANI的形貌与结构表征第67-70页
        3.3.2 H-PANI的形成机理研究第70-72页
        3.3.3 H-PANI的电化学性能第72-76页
        3.3.4 trGNO/H-PANI纳米复合材料的电化学性能第76-79页
    3.4 小结第79-82页
第四章 基于高电化学活性薄层MoS_2纳米片的免标记电化学DNA传感器第82-97页
    4.1 前言第82-84页
    4.2 实验部分第84-86页
        4.2.1 仪器与试剂第84-85页
        4.2.2 工作电极的制备第85页
        4.2.3 DNA的固定与杂交第85-86页
        4.2.4 电化学测试第86页
    4.3 结果与讨论第86-95页
        4.3.1 TLMoS_2的形貌与结构表征第86-88页
        4.3.2 TLMoS_2修饰电极的电化学表征第88-90页
        4.3.3 pDNA在TLMoS_2传感平台上的固定第90-91页
        4.3.4 目标DNA的杂交检测第91-92页
        4.3.5 选择性、稳定性和重现性考察第92-93页
        4.3.6 拓展应用第93-95页
    4.4 小结第95-97页
第五章 还原的薄层MoS_2纳米片/聚黄尿酸纳米复合材料的制备及其传感应用第97-117页
    5.1 前言第97-98页
    5.2 实验部分第98-100页
        5.2.1 仪器与试剂第98-99页
        5.2.2 工作电极的制备第99页
        5.2.3 电化学测试第99-100页
    5.3 结果与讨论第100-115页
        5.3.1 rTLMoS_2-PXa纳米复合物的制备第100-101页
        5.3.2 rTLMoS_2-PXa纳米复合物的形貌与结构表征第101-103页
        5.3.3 rTLMoS_2-PXa纳米复合物修饰电极的电化学表征第103-104页
        5.3.4 rTLMoS_2-PXa纳米复合物修饰电极的电化学传感表现第104-115页
            5.3.4.1 对dGTP的电化学分析检测第105-108页
            5.3.4.2 对BPA的电化学分析检测第108-112页
            5.3.4.3 对TNT的电化学分析检测第112-115页
    5.4 小结第115-117页
结论第117-119页
参考文献第119-141页
致谢第141-143页
攻读学位期间发表论文目录及科研获奖第143-145页

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