中文摘要 | 第1-11页 |
英文摘要 | 第11-14页 |
本论文主要创新点 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-32页 |
1. 燃料电池 | 第15-26页 |
·概述 | 第15-16页 |
·直接甲醇燃料电池阳极催化剂 | 第16-21页 |
·直接乙醇燃料电池阳极催化剂 | 第21-25页 |
·葡萄糖燃料电池 | 第25-26页 |
2. 葡萄糖传感器 | 第26-27页 |
3. 原位傅立叶变换红外光谱法 | 第27-28页 |
4. 本论文选题目的和主要研究内容 | 第28页 |
参考文献 | 第28-32页 |
第二章 单组分铁氰化钾溶液中电沉积普鲁士蓝膜的机理研究 | 第32-44页 |
摘要 | 第32页 |
1. 引言 | 第32-33页 |
2. 实验部分 | 第33-34页 |
3. 结果与讨论 | 第34-41页 |
·电化学表征 | 第34-36页 |
·原位红外光谱电化学实验 | 第36-41页 |
4. 结论 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-44页 |
第三章 多孔铂电极催化氧化乙醇过程中C-C键断裂效率的研究 | 第44-55页 |
摘要 | 第44页 |
1. 引言 | 第44-45页 |
2. 实验部分 | 第45-46页 |
·仪器与试剂 | 第45-46页 |
·实验步骤 | 第46页 |
·多孔铂电极的制备 | 第46页 |
·原位傅立叶变换红外光谱实验 | 第46页 |
3. 结果与讨论 | 第46-53页 |
·多孔铂电极的表征 | 第46-47页 |
·乙醇氧化在多孔铂电极上的循环伏安图 | 第47-49页 |
·乙醇在光滑铂电极和粗糙铂电极上氧化的原位电化学FTIR光谱 | 第49-53页 |
4. 结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-55页 |
第四章 基于碳纳米管负载高分散铂纳米粒子的葡萄糖无酶电化学传感器的研究 | 第55-70页 |
摘要 | 第55页 |
1. 引言 | 第55-58页 |
2. 实验部分 | 第58-59页 |
·仪器与试剂 | 第58页 |
·实验步骤 | 第58-59页 |
·多壁碳纳米管表面功能化 | 第58页 |
·铂纳米粒子在MWCNTs上的沉积 | 第58-59页 |
·Pt-MWCNTs电极的制备 | 第59页 |
3. 结果和讨论 | 第59-67页 |
·Pt-MWCNTs复合物的表征 | 第59-60页 |
·Pt-MWCNTs修饰电极对葡萄糖的电催化行为 | 第60-63页 |
·修饰电极上Nafion量对葡萄糖电化学响应的影响 | 第63-64页 |
·葡萄糖及电活性干扰物质的电流响应 | 第64-67页 |
4. 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
第五章 以普鲁士蓝为模板制备葡萄糖无酶传感器 | 第70-83页 |
摘要 | 第70页 |
1. 引言 | 第70-72页 |
2. 实验部分 | 第72-73页 |
·仪器与试剂 | 第72-73页 |
·实验步骤 | 第73页 |
·钯修饰电极的制备 | 第73页 |
·葡萄糖的电化学检测 | 第73页 |
3. 结果和讨论 | 第73-81页 |
·普鲁士蓝(PB)膜的制备及表征 | 第73-75页 |
·电极表面的电镜表征 | 第75页 |
·Pd-Nafion-GC电极对葡萄糖的电催化行为 | 第75-77页 |
·PB沉积量对Pd-Nafion-GC电极响应的影响 | 第77页 |
·葡萄糖及干扰物质的电流响应 | 第77-81页 |
4. 结论 | 第81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
第六章 基于聚苯乙烯胶体晶模板构建的葡萄糖无酶传感器 | 第83-95页 |
摘要 | 第83页 |
1. 引言 | 第83-86页 |
2. 实验部分 | 第86-87页 |
·仪器与试剂 | 第86页 |
·实验步骤 | 第86-87页 |
3. 结果和讨论 | 第87-93页 |
·钯修饰电极的表征 | 第87-88页 |
·Pd-Nafion-GC电极在葡萄糖溶液中的电化学行为 | 第88-89页 |
·PS滴涂量对葡萄糖电化学响应的影响 | 第89-90页 |
·检测电位对葡萄糖电化学响应的影响 | 第90-91页 |
·葡萄糖及电活性干扰物质的电流响应 | 第91-92页 |
·Pd-Nafion-GC电极对葡萄糖的检测 | 第92-93页 |
4. 结论 | 第93页 |
参考文献 | 第93-95页 |
附录 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |