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过渡金属(氢)氧化物纳米材料可控合成及电化学性质研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-21页
符号说明第21-23页
第一章 绪论第23-40页
   ·纳米材料概述第23-29页
     ·纳米材料的液相合成第23-25页
     ·纳米材料的组装第25-26页
     ·纳米材料尺寸、结构、维度对性能的影响第26-27页
     ·纳米材料的电化学性质研究第27-29页
   ·过渡金属(锰、镍、锌)元素(氢)氧化物纳米材料研究进展第29-38页
     ·氧化锰第29-35页
     ·氢氧化镍第35-36页
     ·锌铝层状复合氢氧化物第36-38页
   ·本论文选题目的及主要研究内容第38-40页
第二章 实验部分第40-44页
   ·化学试剂第40-41页
   ·实验仪器第41页
   ·材料表征方法第41-44页
     ·红外光谱分析(FTIR)第41页
     ·紫外-可见光谱分析(UV-Vis)第41页
     ·光电子能谱分析(XPS)第41-42页
     ·X 射线粉末衍射(XRD)第42页
     ·电感耦合等离子体原子发射光谱分析(ICP-AES)第42页
     ·接触角(CA)测试第42页
     ·低温氮气吸-脱附测试第42页
     ·场发射扫描电镜(FESEM)第42-43页
     ·透射电镜(TEM)第43页
     ·高分辨透射电镜(HRTEM)第43页
     ·原子力显微镜(AFM)第43页
     ·电化学性能测试第43-44页
第三章 四氧化三锰纳米材料的可控合成及电化学性质研究第44-63页
   ·引言第44-45页
   ·实验方法第45页
   ·结果与讨论第45-62页
     ·材料表征第45-47页
     ·Mn3O4八面体的形成过程研究第47页
     ·反应步骤的影响第47-48页
     ·电催化氧还原性质研究第48-50页
     ·Mn3O4促进葡萄糖氧化酶直接电子转移性质研究第50-60页
     ·同一反应体系中 MnOOH 的控制合成第60-62页
   ·本章小结第62-63页
第四章 二氧化锰纳米片修饰电极的制备及电化学性质研究第63-71页
   ·引言第63-64页
   ·纳米片修饰电极制备第64页
   ·结果与讨论第64-70页
     ·纳米片表征第64-65页
     ·MNSs/GC FESEM 表征第65页
     ·MNSs/GC 电催化性质第65-67页
     ·MNSs/GC 电分析性质第67-70页
   ·本章小结第70-71页
第五章 二氧化锰纳米片基薄膜电极的可控合成及其电化学性质研究第71-82页
   ·引言第71页
   ·实验方法第71-72页
   ·结果与讨论第72-80页
     ·薄膜结构表征第72-74页
     ·薄膜形成机制以及温度、时间对薄膜形成的影响第74-76页
     ·薄膜电极超电容性质第76-80页
   ·本章小结第80-82页
第六章 氢氧化镍纳米片基薄膜电极的可控合成及电化学性质研究第82-91页
   ·引言第82页
   ·薄膜电极制备第82页
   ·结果与讨论第82-90页
     ·薄膜结构表征第82-83页
     ·薄膜形成机制第83-85页
     ·薄膜电化学性质第85-90页
   ·本章小结第90-91页
第七章 磺化酞菁钴插层锌铝复合氢氧化物的制备及其电化学性质第91-101页
   ·引言第91页
   ·实验方法第91-92页
     ·ZnAl–CoTsPc–LDH 的制备第91-92页
     ·ZnAl–CoTsPc–LDH/Chit/GC 电极制备第92页
   ·结果与讨论第92-100页
     ·ZnAl–CoTsPc–LDH 结构表征第92-94页
     ·ZnAl–CoTsPc–LDH 电催化性质第94-96页
     ·ZnAl–CoTsPc–LDH/Chit/GC 电极对 GSH 的检测第96-100页
   ·本章小结第100-101页
第八章 结论与展望第101-104页
   ·结论第101-102页
   ·主要创新点第102页
   ·展望第102-104页
参考文献第104-119页
致谢第119-120页
作者和导师简介第120-121页
附件第121-122页

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