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石墨烯基金属纳米修饰电极的制备及其电催化特性研究

摘要第2-4页
ABSTRACT第4-6页
符号说明第10-11页
第一章 绪论第11-42页
    1.1 化学修饰电极第11-15页
        1.1.1 化学修饰电极简介第11页
        1.1.2 化学修饰电极的制备第11-15页
    1.2 石墨烯第15-21页
        1.2.1 碳材料的分类和性质第15-16页
        1.2.2 石墨烯的物理性质第16-17页
        1.2.3 石墨烯的化学性质及制备化学第17-21页
    1.3 石墨烯修饰电极第21-27页
        1.3.1 氧化石墨烯修饰电极第21页
        1.3.2 还原石墨烯修饰电极第21-25页
        1.3.3 掺杂石墨烯修饰电极第25-27页
    1.4 贵金属纳米粒子负载石墨烯修饰电极第27-31页
        1.4.1 钯纳米粒子负载石墨烯修饰电极第27-28页
        1.4.2 金纳米粒子负载石墨烯修饰电极第28-30页
        1.4.3 铂纳米粒子负载石墨烯修饰电极第30-31页
    1.5 本课题选择的意义和内容第31-34页
        1.5.1 论文的研究内容第32-33页
        1.5.2 论文的创新点第33-34页
    参考文献第34-42页
第二章 电沉积纳米钯修饰玻碳电极对间硝基酚的电催化还原第42-61页
    2.1 实验部分第43-46页
        2.1.1 仪器与试剂第43页
        2.1.2 修饰电极(Pd/GCE)的制备第43-46页
            2.1.2.1 玻碳电极的预处理第44-46页
    2.2 结果与讨论第46-57页
        2.2.1 制备的Pd/GCE电极表面形貌的表征第46-49页
        2.2.2 Pd/GCE电极对间硝基酚的催化性能研究第49-53页
        2.2.3 硝基酚溶液的pH值对电催化还原的影响第53-54页
        2.2.4 恒电位下的电催化第54-55页
        2.2.5 硝基酚还原的机理研究第55-56页
        2.2.6 电解后间硝基酚浓度的测定第56-57页
    2.3 本章小结第57-58页
    参考文献第58-61页
第三章 石墨烯修饰玻碳电极对间硝基酚的电催化还原第61-76页
    3.1 实验部分第62-63页
        3.1.1 仪器与试剂第62-63页
        3.1.2 修饰电极的制备第63页
    3.2 结果与讨论第63-72页
        3.2.1 RGO/GCE,GO/GCE修饰电极的表征第63-66页
        3.2.2 pH值对RGO/GCE修饰电极的电催化性能影响第66-67页
        3.2.3 RGO/GCE修饰电极对问硝基酚的电催化还原第67-70页
        3.2.4 间硝基酚在RGO/GCE电极上的电催化还原机理探索第70-72页
    3.3 本章小结第72-73页
    参考文献第73-76页
第四章 石墨烯基金纳米粒子修饰电极对碱性溶液中葡萄糖溶液的电催化氧化第76-92页
    4.1 实验部分第77页
        4.1.1 仪器与试剂第77页
        4.1.2 Au/RGO/GCE电极的制备第77页
    4.2 结果与讨论第77-89页
        4.2.1 电极材料和沉积金的电位对金纳米粒子形貌的影响第77-80页
        4.2.2 电极材料对葡萄糖电化学氧化的影响第80-83页
        4.2.3 沉积金的电位及电量对葡萄糖在Au/RGO/GCE电极上电化学行为的影响第83-84页
        4.2.4 氢氧化钠的浓度对葡萄糖在Au/RGO/GCE电极上电化学行为的影响第84-85页
        4.2.5 葡萄糖的浓度对葡萄糖的电氧化的影响第85-86页
        4.2.6 扫描速度对葡萄糖电化学氧化的影响第86-88页
        4.2.7 葡萄糖酸及葡萄糖酸内酯的电化学氧化行为第88-89页
    4.3 本章小结第89页
    参考文献第89-92页
第五章 石墨烯基金-银纳米粒子修饰电极对碱性溶液中葡萄糖的电催化氧化研究第92-118页
    5.1 实验部分第93-94页
        5.1.1 仪器与试剂第93页
        5.1.2 两种双金属电极:Au/Ag/RGO/GCE;Ag/Au/RGO/GCE电极的制备第93-94页
    5.2 结果与讨论第94-114页
        5.2.1 沉积于RGO/GCE和GCE电极表面金属粒子的形貌第94-98页
        5.2.2 双金属金-银电极对葡萄糖溶液的电催化作用第98-101页
        5.2.3 氢氧化钠的浓度、葡萄糖的浓度、扫描速度对Au/Ag/RGO/GCE电极上葡萄糖溶液的电氧化影响第101-105页
        5.2.4 氢氧化钠、葡萄糖溶液的浓度,扫描速度对双金属电极Ag/Au/RGO/GCE电极上葡萄糖氧化的影响第105-110页
        5.2.5 双金属电极的稳定性第110-112页
        5.2.6 双金属电极Au/Ag//RGO/GCE和Ag/Au/RGO/GCE电极的XPS光谱分析第112-114页
    5.3 本章小结第114-115页
    参考文献第115-118页
第六章 结论第118-119页
致谢第119-120页
攻读博士学位期间发表和待发表论文第120-121页

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