摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-22页 |
·阵列状 TiO_2纳米管的研究现状 | 第9页 |
·金属/TiO_2NTs 复合材料制备及应用研究现状 | 第9-13页 |
·金属/TiO_2NTs 复合材料作为光催化剂 | 第9-10页 |
·金属/TiO_2NTs 复合材料作为气敏传感器材料 | 第10-11页 |
·金属/TiO_2NTs 复合材料作为制氢材料 | 第11页 |
·金属/TiO_2NTs 复合材料作为生物传感器材料 | 第11-12页 |
·金属/TiO_2NTs 复合材料作为电化学氧化乙醇的材料 | 第12-13页 |
·胰岛素生物传感器的研究进展 | 第13-19页 |
·金属氧化物修饰电极 | 第13-15页 |
·碳纳米管(CNT)修饰电极 | 第15-18页 |
·与其他方法联合检测胰岛素 | 第18-19页 |
·乙醇传感器的研究进展 | 第19-20页 |
·本文的研究意义及主要内容 | 第20-22页 |
2 Ni/TiO_2NTs 复合材料的制备及电化学性质研究 | 第22-35页 |
·仪器及试剂 | 第22-23页 |
·实验方法及步骤 | 第23-24页 |
·阳极氧化法制备 TiO_2纳米管 | 第23-24页 |
·Ni/ TiO_2NTs 电极的构建 | 第24页 |
·Ni/TiO_2NTs 复合材料的表征及分析 | 第24-28页 |
·SEM 分析 | 第24-25页 |
·XRD 分析 | 第25-27页 |
·EDX 分析 | 第27页 |
·XPS 分析 | 第27-28页 |
·不同沉积条件对 Ni 纳米颗粒微观形貌的影响 | 第28-30页 |
·脉冲电沉积不同沉积时间对 Ni 纳米颗粒微观形貌的影响 | 第28-29页 |
·多电位阶跃沉积不同循环周期对 Ni 纳米颗粒微观形貌的影响 | 第29-30页 |
·Ni/TiO_2NTs 复合材料的循环伏安研究 | 第30-33页 |
·TiO_2NTs 电极的电化学表征 | 第30-31页 |
·脉冲电沉积不同沉积时间对 Ni/TiO_2NTs 复合材料循环伏安特性的影响 | 第31-32页 |
·多电位阶跃沉积不同循环周期对 Ni/TiO_2NTs 复合材料循环伏安特性的影响 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
3 Ni/TiO_2NTs 复合材料电极对胰岛素的传感特性研究 | 第35-41页 |
·引言 | 第35页 |
·实验部分 | 第35-36页 |
·实验仪器与试剂 | 第35-36页 |
·实验方法 | 第36页 |
·结果与讨论 | 第36-40页 |
·Ni /TiO_2NTs 复合材料电极的循环伏安特性 | 第36-37页 |
·Ni/TiO_2NTs 复合材料电极对胰岛素的电催化氧化 | 第37-38页 |
·Ni/TiO_2NTs 复合材料电极在不同扫速下对胰岛素的电催化 | 第38页 |
·Ni/TiO_2NTs 复合材料电极对不同浓度胰岛素的电催化 | 第38-39页 |
·Ni/TiO_2NTs 复合材料电极对胰岛素的催化氧化稳定性研究 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
4 Ni/TiO_2NTs 复合材料电极对乙醇的传感特性研究 | 第41-50页 |
·引言 | 第41页 |
·实验部分 | 第41页 |
·Ni/TiO_2NTs 复合材料电极的制备 | 第41页 |
·测试方法 | 第41页 |
·Ni/TiO_2NTs 复合材料电极对乙醇的传感特性研究 | 第41-49页 |
·Ni/TiO_2NTs 复合材料电极的循环伏安特性研究 | 第41-43页 |
·Ni/TiO_2NTs 复合材料电极在不同扫速下的电化学性能研究 | 第43-44页 |
·不同浓度 KOH 对 Ni/TiO_2NTs 复合材料电极的电化学性质影响 | 第44-46页 |
·Ni/TiO_2NTs 复合材料电极对不同浓度乙醇的电化学催化研究 | 第46-47页 |
·Ni/TiO_2NTs 复合材料电极对乙醇的响应范围和检测限 | 第47-48页 |
·Ni/TiO_2NTs 复合材料电极的稳定性 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
5 结论与展望 | 第50-52页 |
·结论 | 第50-51页 |
·展望 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-63页 |
附录 | 第63页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第63页 |
B. 作者在攻读学位期间参加的科研项目 | 第63页 |