摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪言 | 第8-21页 |
1.1 金属-有机骨架的概述 | 第8-15页 |
1.1.1 金属-有机骨架 | 第8-9页 |
1.1.2 MOFs 的相关应用 | 第9-12页 |
1.1.3 合成方法概述 | 第12-15页 |
1.2 基于金属有机骨架构建纳米结构 | 第15-17页 |
1.2.1 热解法制备 MOFs 衍生纳米结构 | 第15-17页 |
1.2.2 湿化学法制备 MOFs 衍生的纳米材料 | 第17页 |
1.3 电化学葡萄糖传感器 | 第17-19页 |
1.3.1 传感器技术 | 第17-18页 |
1.3.2 电化学葡萄糖传感 | 第18-19页 |
1.4 本论文的选题目的与意义 | 第19-21页 |
第二章 基于 Cu-BTC 制备的 Cu Nps@C 蚁穴状纳米复合材料及其在葡萄糖传感器中的应用 | 第21-34页 |
2.1 前言 | 第21-22页 |
2.2 实验部分 | 第22-23页 |
2.2.1 试剂与药品 | 第22页 |
2.2.2 HKUST-1 的制备 | 第22页 |
2.2.3 蚁穴状 Cu@C 纳米复合材料的制备 | 第22页 |
2.2.4 Cu@C 纳米复合材料修饰电极的制备 | 第22-23页 |
2.2.5 实验仪器 | 第23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-33页 |
2.3.1 HKUST-1 的表征 | 第23-24页 |
2.3.2 HKUST-1 衍生的蚁穴状 Cu@C 纳米复合材料的表征 | 第24-28页 |
2.3.3 Cu@C 纳米复合材料修饰电极对葡萄糖的电催化氧化 | 第28-33页 |
2.4 结论 | 第33-34页 |
第三章 层层组装的花球状 Gp/CoMOFs 及其衍生的多孔 Co Nps/Gp 复合材料 | 第34-44页 |
3.1 前言 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35-37页 |
3.2.1 试剂与药品 | 第35页 |
3.2.2 功能化石墨烯的制备 | 第35页 |
3.2.3 层层组装 Gp/CoMOFs 复合材料 | 第35-36页 |
3.2.4 Co Nps/Gp 纳米结构的构建与修饰电极的制备 | 第36页 |
3.2.5 实验仪器 | 第36-37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-43页 |
3.3.1 Gp/CoMOFs 材料表征 | 第37-38页 |
3.3.2 Gp/CoMOFs 生长方式探究 | 第38-40页 |
3.3.3 Co/Gp 复合材料表征 | 第40页 |
3.3.4 Co Nps/Gp 复合材料对葡萄糖的电催化氧化 | 第40-43页 |
3.4 总结 | 第43-44页 |
第四章 基于“双源法”生长的 NiMOFs 及其衍生的 NiO/foam Ni 复合材料 | 第44-54页 |
4.1 前言 | 第44页 |
4.2 实验部分 | 第44-46页 |
4.2.1 试剂与药品 | 第44-45页 |
4.2.2 Foam NiO 电极的制备 | 第45页 |
4.2.3 氧化镍阵列-泡沫镍复合电极的制备 | 第45页 |
4.2.4 仪器设备 | 第45-46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-53页 |
4.3.1 Foam NiO 电极的表征 | 第46-47页 |
4.3.2 NiMOFs/foam Ni 与 NiO Array/foam Ni | 第47-49页 |
4.3.3 NiO Array/foam Ni 对葡萄糖的电催化氧化 | 第49-53页 |
4.4 总结 | 第53-54页 |
第五章 论文总结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第69-70页 |