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g-C3N4/Bi2S3和Ag@C异质结构的合成及应用

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-16页
        1.1.1 异质结的特性第11-14页
        1.1.2 异质结构的分类第14-16页
    1.2 异质结构的制备第16-18页
        1.2.1 水热法第17页
        1.2.2 离子交换法第17页
        1.2.3 静电纺丝第17-18页
    1.3 异质结构的应用第18-19页
        1.3.1 光催化第18-19页
        1.3.2 太阳能电池第19页
        1.3.3 发光二极管第19页
        1.3.4 传感器第19页
    1.4 选题意义及研究内容第19-21页
        1.4.1 选题意义第19-20页
        1.4.2 研究内容第20-21页
第二章 g-C_3N_4/Bi_2S_3和Ag@C异质结构的合成第21-26页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验第21-24页
        2.2.1 实验试剂第21页
        2.2.2 实验仪器第21-23页
        2.2.3 g-C_3N_4/Bi_2S_3异质结构的合成第23-24页
        2.2.4 Ag@C核壳结构异质结的合成第24页
    2.3 表征方法第24-26页
第三章g-C_3N_4/Bi_2S_3异质结构的光催化性能研究第26-39页
    3.1 引言第26-27页
    3.2 可见光催化降解甲基橙实验第27页
    3.3 结果与讨论第27-38页
        3.3.1 X射线衍射(XRD)第27-28页
        3.3.2 红外光谱(FT-IR)第28-29页
        3.3.3 形貌分析(SEM、TEM)第29-32页
        3.3.4 漫反射光谱(DRS)第32-34页
        3.3.5 光催化性能研究第34-37页
        3.3.6 荧光光谱(PL)第37-38页
    3.4 本章结论第38-39页
第四章 AG@C异质结构在电化学传感方面的应用第39-56页
    4.1 引言第39-40页
    4.2 GOD-Ag@C/Nafion/GCE酶生物传感器的构建第40页
    4.3 结果与讨论第40-54页
        4.3.1 透射电镜(TEM)第40-41页
        4.3.2 X射线衍射(XRD)第41-42页
        4.3.3 红外光谱分析(FTIR)第42-43页
        4.3.4 紫外可见光吸收光谱(UV-vis absorption)第43-44页
        4.3.5 电化学阻抗分析(EIS)第44-45页
        4.3.6 不同修饰电极的直接电化学行为研究第45-46页
        4.3.7 扫速对GOD-Ag@C/Nafion/GCE伏安反应的影响第46-48页
        4.3.8 pH对GOD-Ag@C/Nafion/GCE伏安反应的影响第48-49页
        4.3.9 GOD-Ag@C/Nafion/GCE对葡萄糖的电催化性能的研究第49-52页
        4.3.10 GOD-Ag@C/Nafion/GCE生物传感器的选择性、稳定性和重现性第52-54页
        4.3.11 实际血清样品中葡萄糖的检测第54页
    4.4 本章结论第54-56页
第五章 总结第56-58页
    5.1 全文总结第56-57页
    5.2 展望第57-58页
参考文献第58-67页
研究生期间发表的学术论文第67-68页
致谢第68-69页

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