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基于低维碳及其纳米复合材料电化学传感器的构建与应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
缩写目录第14-15页
1 绪论第15-37页
    1.1 低维碳材料及其在电化学传感中的应用第15-20页
        1.1.1 零维的富勒烯第16-17页
        1.1.2 一维的碳纳米管第17-18页
        1.1.3 二维的石墨烯第18-20页
    1.2 导电聚合物及其在电化学传感中的应用第20-21页
    1.3 金属及其化合物纳米材料的制备和传感应用第21-22页
    1.4 富勒烯复合物的制备及其传感应用第22-23页
    1.5 碳纳米管复合物制备及其传感应用第23-26页
        1.5.1 导电聚合物与碳纳米管的复合功能化第23-24页
        1.5.2 金属及其衍生物与碳纳米管的复合功能化第24-25页
        1.5.3 酶与碳纳米管的复合功能化第25-26页
    1.6 石墨烯复合物制备及其传感应用第26-35页
        1.6.1 石墨烯与导电聚合物复合材料的制备及应用第26-31页
        1.6.2 石墨烯与金属及其衍生物纳米粒子复合物的制备及应用第31-34页
        1.6.3 酶与石墨烯复合物构建及应用第34-35页
    1.7 本课题的选题依据及其主要内容及创新点第35-37页
        1.7.1 课题提出的意义第35页
        1.7.2 课题的主要研究内容第35-36页
        1.7.3 课题的主要创新点第36-37页
2 聚咔唑/氮掺杂石墨烯修饰电极检测对硝基酚第37-55页
    2.1 前言第37-38页
    2.2 实验部分第38-40页
        2.2.1 试剂第38-39页
        2.2.2 仪器第39页
        2.2.3 氮掺杂石墨烯的制备第39页
        2.2.4 修饰电极的制备第39-40页
    2.3 结果与讨论第40-53页
        2.3.1 聚咔唑/氮掺杂石墨烯修饰电极的电化学制备第40-41页
        2.3.2 聚咔唑/氮掺杂石墨烯修饰电极的表征第41-44页
        2.3.3 对硝基酚在电极上的电化学行为第44-45页
        2.3.4 对硝基酚在不同电极上的电化学还原第45-46页
        2.3.5 电化学检测对硝基酚条件的优化第46-49页
        2.3.6 对硝基酚的电化学定量检测第49-50页
        2.3.7 聚咔唑/氮掺杂石墨烯修饰电极有效表面积的测定第50-51页
        2.3.8 重现性、稳定性和干扰第51-52页
        2.3.9 实际样品的分析应用第52-53页
    2.4 本章小结第53-55页
3 聚赖氨酸/氧化石墨烯修饰电极同步检测多巴胺和尿酸第55-76页
    3.1 前言第55-56页
    3.2 实验部分第56-58页
        3.2.1 试剂第56-57页
        3.2.2 仪器第57页
        3.2.3 修饰电极的制备第57页
        3.2.4 实验方法第57-58页
        3.2.5 样品制备第58页
    3.3 结果与讨论第58-74页
        3.3.1 聚赖氨酸/氧化石墨烯修饰玻碳电极的制备与表征第58-60页
        3.3.2 多巴胺和尿酸在各种电极上的电化学行为研究第60-62页
        3.3.3 聚赖氨酸/氧化石墨烯修饰电极有效表面积的测定第62-64页
        3.3.4 扫描速率的影响第64页
        3.3.5 pH的影响第64-66页
        3.3.6 聚赖氨酸/氧化石墨烯修饰电极制备工艺的优化第66-67页
        3.3.7 尿酸和多巴胺的电化学检测第67-70页
        3.3.8 重现性、稳定性分析和干扰研究第70-72页
        3.3.9 实际样品分析第72-74页
    3.4 结论第74-76页
4 基于聚赖氨酸-氧化石墨烯的对乙酰氨基酚和多巴胺的检测第76-93页
    4.1 引言第76-77页
    4.2 实验第77-78页
        4.2.1 试剂第77-78页
        4.2.2 仪器第78页
        4.2.3 修饰电极的电化学制备第78页
        4.2.4 实验方法第78页
        4.2.5 样品准备第78页
    4.3 结果与讨论第78-91页
        4.3.1 复合物电极的制备与表征第79-80页
        4.3.2 复合物修饰电极的电化学特点第80-81页
        4.3.3 对乙酰氨基酚和多巴胺在复合物修饰电极上的电化学行为第81-82页
        4.3.4 复合物修饰电极有效面积的计算第82-83页
        4.3.5 扫速的影响第83-84页
        4.3.6 pH的影响第84-86页
        4.3.7 电极制备条件的优化第86-87页
        4.3.8 差分脉冲伏安法检测对乙酰氨基酚和多巴胺第87-88页
        4.3.9 电极的稳定性,重现性和抗干扰性第88-90页
        4.3.10 实际样品分析第90-91页
    4.4 本章小结第91-93页
5 基于多孔碳化氮/多壁碳纳米管对NTO的电化学检测第93-113页
    5.1 引言第93-94页
    5.2 实验部分第94-96页
        5.2.1 试剂和仪器第94-95页
        5.2.2 不同形貌碳化氮的制备及多壁碳纳米管的预处理第95页
        5.2.3 多孔碳化氮/多壁碳纳米管修饰玻碳电极的制备第95-96页
        5.2.4 电化学测量方法第96页
    5.3 结果与讨论第96-112页
        5.3.1 碳化氮的表征第96-100页
        5.3.2 修饰电极的表征第100-102页
        5.3.3 NTO在各种电极上的电化学行为研究第102-103页
        5.3.4 NTO电化学测试条件的优化第103-108页
        5.3.5 NTO的电化学检测第108-110页
        5.3.6 重复性、重现性、稳定性及选择性测试第110-111页
        5.3.7 实样检测第111-112页
    5.4 小结第112-113页
6 富含石墨氮的石墨烯的制备及对乙酰氨基酚的检测第113-123页
    6.1 前言第113-114页
    6.2 实验部分第114-116页
        6.2.1 试剂与仪器第114页
        6.2.2 氮掺杂石墨烯的制备第114-116页
    6.3 结果与讨论第116-122页
        6.3.1 氮掺杂石墨烯的表征第116-117页
        6.3.2 对乙酰氨基酚在NGE-A修饰电极上的电化学行为第117-118页
        6.3.3 扫速对对乙酰氨基酚的电化学行为影响第118-119页
        6.3.4 不同pH对对乙酰氨基酚在NGE-A修饰电极上的影响第119-121页
        6.3.5 对乙酰氨基酚的定量测定第121页
        6.3.6 稳定性和重复性第121-122页
    6.4 结论第122-123页
7 基于镍和氮掺杂石墨烯的葡萄糖无酶检测第123-134页
    7.1 前言第123-124页
    7.2 实验部分第124-125页
        7.2.1 试剂与材料第124页
        7.2.2 仪器第124页
        7.2.3 修饰电极的制备第124-125页
        7.2.4 葡萄糖的检测第125页
    7.3 结果与讨论第125-133页
        7.3.1 电极修饰材料的结构和形貌表征第125-127页
        7.3.2 修饰电极的电化学表征第127-131页
        7.3.3 葡萄糖的定量检测第131-133页
    7.4 本章小结第133-134页
8 全文总结与展望第134-137页
    8.1 全文总结第134-135页
    8.2 展望第135-137页
致谢第137-138页
参考文献第138-165页
附录第165-167页

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