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钼化合物/碳纳米复合材料的制备及其电分析应用研究

中文摘要第4-5页
英文摘要第5页
第一章 文献综述第8-20页
    1.1 前言第8-10页
        1.1.1 碳纳米材料概述第8-9页
        1.1.2 碳纳米材料的分类第9-10页
    1.2 碳纳米材料的制备与应用第10-13页
        1.2.1 碳纳米管的制备第10-11页
        1.2.2 石墨烯的制备第11-12页
        1.2.3 碳纳米管的应用第12页
        1.2.4 石墨烯的应用第12-13页
    1.3 过渡金属化合物催化材料简介第13-14页
        1.3.1 过渡金属氮化物第13页
        1.3.2 过渡金属硫化物第13-14页
    1.4 本论文选题的意义和目的第14-16页
    参考文献第16-20页
第二章 氮化钼/氮掺杂多壁碳纳米管混合纳米复合物作为新型电化学传感器用于检测L-半胱氨酸第20-37页
    2.1 前言第20-21页
    2.2 实验第21-22页
        2.2.1 试剂和仪器第21页
        2.2.2 MoN/N-MWNTs纳米复合物的合成第21-22页
        2.2.3 修饰电极的制备第22页
    2.3 结果与讨论第22-33页
        2.3.1 MoN/N-MWNTs的表征第22-26页
        2.3.2 MoN/N-MWNTs复合物电化学氧化L-CySH第26-30页
        2.3.3 催化速率常数与扩散系数第30-31页
        2.3.4 重现性、稳定性和干扰研究第31-32页
        2.3.5 实际样品检测第32-33页
    2.4 结论第33-34页
    参考文献第34-37页
第三章 还原氧化石墨烯负载镍掺杂二硫化钼纳米粒子作为新型电催化材料用来无酶检测葡萄糖第37-53页
    3.1 前言第37-38页
    3.2 实验第38-39页
        3.2.1 试剂和仪器第38页
        3.2.2 Ni-MoS_2/rGO复合物的合成第38-39页
        3.2.3 修饰电极的制备第39页
    3.3 结果与讨论第39-49页
        3.3.1 Ni-MoS_2/rGO复合物的表征第39-42页
        3.3.2 Ni-MoS_2/rGO复合物用于无酶检测葡萄糖第42-46页
        3.3.3 Ni-MoS_2/rGO修饰电极对葡萄糖检测的动力学分析第46-48页
        3.3.4 Ni-MoS_2/rGO修饰电极的选择性和稳定性第48-49页
        3.3.5 实际样品检测第49页
    3.4 结论第49-50页
    参考文献第50-53页
致谢第53-54页
在学期间公开发表论文及著作情况第54页

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