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金属有机框架化合物衍生材料的制备及其在电化学传感器中的应用

论文创新点第5-11页
摘要第11-13页
Abstract第13-15页
第一章 绪论第16-49页
    1.1 金属有机框架化合物简介第16-19页
    1.2 MOFs衍生材料概述第19-33页
        1.2.1 以MOFs为基体的衍生材料第19-29页
            1.2.1.1 MOFs/碳衍生材料第19-22页
            1.2.1.2 MNPs/MOFs衍生材料第22-28页
            1.2.1.3 MOFs/聚合物衍生材料第28页
            1.2.1.4 MOF@MOF衍生材料第28页
            1.2.1.5 其他第28-29页
        1.2.2 以MOFs为模板的衍生材料第29-33页
            1.2.2.1 MOFs衍生的多孔碳材料第29-31页
            1.2.2.2 MOFs衍生的金属/金属氧化物(M/MOx)材料第31-32页
            1.2.2.3 MOFs衍生的金属/多孔碳(M/PC)复合材料第32-33页
    1.3 MOFs衍生材料在电化学传感器中的应用第33-35页
    1.4 论文选题思路及研究内容第35-36页
    1.5 参考文献第36-49页
第二章 Cu-MOF/石墨烯纳米复合材料的一步法合成及其在过氧化氢和抗坏血酸传感中的应用第49-66页
    2.1 前言第49-50页
    2.2 实验部分第50-52页
        2.2.1 试剂第50页
        2.2.2 仪器设备第50页
        2.2.3 Cu-MOF、Cu-MOF/GN和GN的制备第50-51页
        2.2.4 修饰电极的制备第51页
        2.2.5 电化学测试方法第51-52页
    2.3 结果与讨论第52-60页
        2.3.1 复合材料的形貌和结构第52-55页
        2.3.2 修饰电极的交流阻抗表征谱第55-56页
        2.3.3 不同修饰电极的电化学行为第56页
        2.3.4 实验条件优化第56-57页
        2.3.5 H_2O_2和AA的电化学检测第57-59页
        2.3.6 修饰电极的选择性、重现性和稳定性第59-60页
    2.4 结论第60页
    2.5 参考文献第60-66页
第三章 基于AuPd合金纳米粒子/UiO-66-NH_2复合材料的亚硝酸根电化学传感器第66-82页
    3.1 前言第66-67页
    3.2 实验部分第67-68页
        3.2.1 试剂第67页
        3.2.2 仪器设备第67页
        3.2.3 UiO-66-NH_2的合成第67页
        3.2.4 AuPd/UiO-66-NH_2、AuPd、Au/UiO-66-NH_2、Pd/UiO-66-NH_2、Au1Pd3/UiO-66-NH_2和Au3Pd1/UiO-66-NH_2的合成第67-68页
        3.2.5 修饰电极的制备第68页
        3.2.6 实际样品的制备第68页
    3.3 结果与讨论第68-77页
        3.3.1 复合材料的形貌和结构第68-72页
        3.3.2 修饰电极的交流阻抗谱第72-73页
        3.3.3 不同修饰电极的电化学行为第73-74页
        3.3.4 实验条件优化第74-75页
        3.3.5 亚硝酸根的电化学检测第75-76页
        3.3.6 修饰电极的选择性、重现性和稳定性第76-77页
        3.3.7 实际样品测定第77页
    3.4 结论第77-78页
    3.5 参考文献第78-82页
第四章 核壳结构Cu_xO纳米粒子@ZIF-8复合材料的制备及过氧化氢的选择性检测第82-99页
    4.1 前言第82-83页
    4.2 实验部分第83-85页
        4.2.1 试剂第83页
        4.2.2 仪器与设备第83页
        4.2.3 nHKUST-1的合成第83-84页
        4.2.4 nHKUST-1@ZIF-8、nHKUST-1/ZIF-8和ZIF-8的合成第84页
        4.2.5 Cu_xO NPs@ZIF-8和Cu_xO NPs的合成第84页
        4.2.6 修饰电极的制备第84页
        4.2.7 电化学测试方法第84-85页
    4.3 结果与讨论第85-94页
        4.3.1 复合材料的形貌和结构第85-91页
        4.3.2 H_2O_2在不同修饰电极上的电化学行为第91页
        4.3.3 实验条件优化第91-92页
        4.3.4 H_2O_2的电化学检测第92-93页
        4.3.5 修饰电极的选择性、重现性和稳定性第93-94页
    4.4 结论第94-95页
    4.5 参考文献第95-99页
第五章 基于核壳结构Au纳米粒子@ZIF-8衍生的多孔Au纳米粒子@氮掺杂的多孔碳复合材料的制备及水合肼的伏安测定第99-117页
    5.1 前言第99-100页
    5.2 实验部分第100-102页
        5.2.1 试剂第100页
        5.2.2 仪器与设备第100页
        5.2.3 PVP-Au NPs的合成第100-101页
        5.2.4 Au@ZIF-8、ZIF-8和Au/ZIF-8的合成第101页
        5.2.5 Au@NPC和NPC的合成第101-102页
        5.2.6 传感器的制备第102页
        5.2.7 电化学测试方法第102页
    5.3 结果与讨论第102-112页
        5.3.1 复合材料的形貌和结构第102-108页
        5.3.2 水合肼在不同修饰电极上的伏安响应第108-109页
        5.3.3 实验条件优化第109-110页
        5.3.4 水合肼的电化学检测第110-111页
        5.3.5 修饰电极的选择性、重现性和稳定性第111-112页
        5.3.6 实际样品测定第112页
    5.4 结论第112-113页
    5.5 参考文献第113-117页
第六章 双金属有机框架化合物衍生的中空CuCo_2O_4多面体/多孔还原石墨烯复合材料及葡萄糖的高灵敏检测第117-134页
    6.1 前言第117-118页
    6.2 实验部分第118-120页
        6.2.1 试剂第118页
        6.2.2 仪器与设备第118页
        6.2.3 PGO的制备第118页
        6.2.4 Cu-Co-ZIFs/PGO-n、Cu-Co-ZIFs/GO和Cu-Co-ZIFs的合成第118-119页
        6.2.5 CuCo_2O_4/PrGO-n、CuCo_2O_4/rGO、CuCo_2O_4、PrGO和NM-CuCo_2O_4/PrGO的合成第119页
        6.2.6 修饰电极的制备第119页
        6.2.7 电化学测试方法第119-120页
    6.3 结果与讨论第120-129页
        6.3.1 复合材料的形貌和结构第120-123页
        6.3.2 葡萄糖在不同修饰电极上的电化学行为第123-125页
        6.3.3 实验条件优化第125-126页
        6.3.4 葡萄糖的电化学检测第126-127页
        6.3.5 修饰电极的选择性、重现性和稳定性第127-128页
        6.3.6 实际样品测定第128-129页
    6.4 结论第129页
    6.5 参考文献第129-134页
攻博期间已发表或待发表的论文第134-136页
致谢第136页

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