首页--数理科学和化学论文--化学论文--分析化学论文

石墨烯基纳米复合物制备、表征及其电化学传感性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-33页
    1.1 石墨烯的简介第14-15页
    1.2 石墨烯的制备第15-19页
        1.2.1 机械剥离法第15页
        1.2.2 氧化石墨-还原法第15-16页
        1.2.3 化学气相沉积法第16-17页
        1.2.4 外延生长法第17-18页
        1.2.5 电化学法第18页
        1.2.6 其它方法第18-19页
    1.3 石墨烯的表征第19-26页
        1.3.1 扫描电子显微镜表征第19-20页
        1.3.2 透射电子显微镜表征第20-21页
        1.3.3 原子力显微镜表征第21页
        1.3.4 拉曼光谱表征第21-23页
        1.3.5 红外光谱表征第23页
        1.3.6 X-射线衍射表征第23-24页
        1.3.7 X-射线光电子能谱表征第24-25页
        1.3.8 紫外光谱表征第25-26页
    1.4 石墨烯基复合物第26-29页
        1.4.1 石墨烯/金属氧化物第26-27页
        1.4.2 石墨烯/金属纳米颗粒第27-28页
        1.4.3 石墨烯/掺杂第28页
        1.4.4 石墨烯/聚合物第28-29页
    1.5 电化学传感器第29-32页
        1.5.1 电化学传感器的定义第29-30页
        1.5.2 电化学传感器的分类第30页
        1.5.3 电化学传感器的制备第30-31页
        1.5.4 电化学传感器的应用第31-32页
    1.6 本研究工作的主要内容第32-33页
第2章 复合纳米微粒修饰印刷电极的一次性过氧化氢生物传感器研究第33-45页
    2.1 前言第33-34页
    2.2 实验部分第34-36页
        2.2.1 仪器与试剂第34页
        2.2.2 Gr-Nafion溶液的制备第34-35页
        2.2.3 Fe_3O_4@Au-HRP复合物的制备第35页
        2.2.4 修饰电极的制备第35页
        2.2.5 传感器对H_2O_2的检测步骤第35-36页
    2.3 结果与讨论第36-42页
        2.3.1 Gr的XRD表征第36页
        2.3.2 Gr的FTIR表征第36-37页
        2.3.3 Gr的Raman表征第37-38页
        2.3.4 Fe_3O_4@Au的表征第38页
        2.3.5 传感器制作过程各阶段获得电极的表征第38-40页
        2.3.6 传感器制作过程各阶段获得电极的电化学特性第40-41页
        2.3.7 电极的制备及测定条件优化第41-42页
    2.4 传感器对H_2O_2的测定第42-43页
    2.5 电极的制备重复性及稳定性第43页
    2.6 抗干扰性及实际样品检测第43-44页
    2.7 小结第44-45页
第3章 粒径可控纳米金或铂负载石墨烯@氧化铈复合物修饰电极的无酶过氧化氢电化学传感器第45-60页
    3.1 前言第45-46页
    3.2 实验部分第46-48页
        3.2.1 仪器与试剂第46页
        3.2.2 Gr@CeO_2纳米复合物的制备第46-47页
        3.2.3 修饰电极的制备第47页
        3.2.4 分析步骤第47-48页
    3.3 结果与讨论第48-53页
        3.3.1 Gr@CeO_2纳米复合物的表征第48-49页
        3.3.2 不同电极表面形貌的表征第49-50页
        3.3.3 不同电极的电化学性能第50-53页
    3.4 实验条件的优化第53-56页
    3.5 修饰电极对H_2O_2的安培响应第56-57页
    3.6 电极重现性、稳定性、选择性及实际样品分析第57-59页
    3.7 小结第59-60页
第4章 石墨烯-四氧化三锰-纳米金修饰电极高选择性测定多巴胺第60-71页
    4.1 前言第60-61页
    4.2 实验部分第61-62页
        4.2.1 仪器与试剂第61页
        4.2.2 Gr-Mn_3O_4纳米复合物的制备第61页
        4.2.3 修饰电极的制备第61-62页
    4.3 结果与讨论第62-67页
        4.3.1 Gr-Mn_3O_4纳米复合物的表征第62-63页
        4.3.2 各阶段获得电极的SEM表征第63-64页
        4.3.3 不同电极的电化学行为第64-65页
        4.3.4 不同电极对DA的电化学响应第65-66页
        4.3.5 电极制备及测定条件优化第66-67页
    4.4 修饰电极对DA的测定第67-69页
    4.5 修饰电极的精密性、制备重复性、稳定性及抗干扰性第69页
    4.6 实际样品检测第69-70页
    4.7 小结第70-71页
第5章 瘦肉精超灵敏快速检测用纳米电化学传感器第71-79页
    5.1 前言第71-72页
    5.2 实验部分第72-73页
        5.2.1 仪器与试剂第72页
        5.2.2 Gr-Nafion溶液的制备第72页
        5.2.3 Fe_3O_4@Au-BSA-CLB的制备第72页
        5.2.4 免疫电极的制备第72-73页
        5.2.5 猪肉样品的前处理第73页
        5.2.6 免疫传感器对CLB的检测步骤第73页
    5.3 结果与讨论第73-76页
        5.3.1 Gr及Fe_3O_4@Au的表征第73-74页
        5.3.2 免疫传感器制作过程各阶段获得电极的电化学交流阻抗谱第74页
        5.3.3 免疫传感器制作过程各阶段获得电极的表征第74-75页
        5.3.4 免疫传感器制作过程各阶段获得电极的电化学特性第75-76页
        5.3.5 修饰电极制备及检测条件的优化第76页
    5.4 免疫传感器对CLB的测定第76-77页
    5.5 免疫传感器的再生性、稳定性和抗干扰性第77-78页
    5.6 实际样品检测第78页
    5.7 小结第78-79页
第6章 石墨烯基纳米复合物修饰印刷电极伏安法同时测定痕量重金属离子第79-85页
    6.1 前言第79页
    6.2 实验部分第79-81页
        6.2.1 仪器与试剂第79-80页
        6.2.2 Gr-Nafion溶液的制备第80页
        6.2.3 修饰电极的制备第80页
        6.2.4 实验方法和回收率测定第80-81页
    6.3 结果与讨论第81-83页
        6.3.1 Gr的表征第81页
        6.3.2 传感器制作过程各阶段获得电极的表征第81页
        6.3.3 Pb~(2+)和Cd~(2+)在不同电极的电化学特性第81-82页
        6.3.4 电极的制备及测定条件优化第82-83页
    6.4 传感器对Pb~(2+)和Cd~(2+)的测定第83-84页
    6.5 电极的检测稳定性及抗干扰性第84页
    6.6 实际水样测定第84页
    6.7 小结第84-85页
结论第85-87页
参考文献第87-107页
附录A 攻读学位期间发表及完成的论文目录第107-108页
致谢第108页

论文共108页,点击 下载论文
上一篇:基于石墨烯类纳米材料和多肽自组装的生物传感新方法研究
下一篇:基于核酸放大技术和纳米材料的生物传感新方法的研究