石墨烯负载的空心铂钯纳米球的合成及其电催化性能研究

来源 :第十二届全国电分析化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sunray_redtide
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本文提出一种快速、简捷适于大批量生产石墨烯负载的空心铂钯纳米球复合材料的方法,反应条件温和,不使用任何的表面活性剂、种子及模板.与商业的铂碳和钯碳相比,合成的复合材料在碱性环境中对甲醇氧化表现出增强的电催化活性和稳定性.这一工作也许能开辟合成铂基双金属催化剂的新路径.
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长期以来葡萄糖氧化酶(GOD)的直接电化学一直都是生物分析领域的热点.而有效地固定GOD则是制约其发展的一个关键因素.本实验中利用恒电位沉积法在石墨烯(GNP)表面制备出网状多孔PdCu纳米粒子,然后将葡萄糖氧化酶固定在多孔PdCu/GNP复合膜上制备出GOD/PdCu/GNP/GCE.实验结果表明该复合修饰电极能有效的固定GOD,对葡萄糖有着明显的电催化氧化作用.进一步的安培响应实验表明该修饰电
本文基于纳米线膜的一维方向性更有利于电子的传输,以及卟啉是一种良好的供电子体并且具有高效的光电特性,实验通过构建TiO2纳米线-卟啉体系,利用高分辨的扫描电化学显微镜(SECM)与光谱联用技术来研究异相反应速率常数k与纳米线长度L之间的关系,形成一种新的研究界面光诱导电子转移动力学的方法。
首先以Ag纳米立方为模板,K2PdCl4为母体,经伽伐尼置换反应得到Pd纳米笼.然后,将L-半胱氨酸功能化的C60修饰在Pd纳米笼表面形成多球包裹笼状结构.该制得的复合物具有比表面积大,水溶性好,导电性能力强等特点.并且复合物对S2O82--O2的电致化学发光(ECL)体系具有很强的催化作用.所以,该复合物被用于构建夹心结构的ECL免疫传感器,并将其应用于猪链球菌(SS2)的检测.该传感器对SS2
本文以铂钯纳米线(Pt@PdNWs)为固载基质组装大量由杂交链式反应(HCR)产生的卟啉铁/G-四分体DNA酶簇,再结合仿双酶信号放大系统,构建了电化学免疫传感器用于家蚕微孢子虫孢壁蛋白(SWP N.b)的高灵敏、高特异性检测.采用循环伏安法对电极的制备过程及响应特性进行了表征.该传感器线性范围0.001-100ng mL-1,检出限为0.3pg mL-1.为诊断家蚕微粒子病提供了一种新的方法。
羟乙基纤维素(HEC)稳定纳米金粒子(AuNPs)功能化氧化石墨烯(GO)制得一种新奇独特的复合膜材料GO-Au@HEC.分别用循环伏安法和安培法检测氟他胺在GO-Au@HEC膜上的催化行为,结果表明用此复合材料修饰电极对氟他胺有很好的催化活性。
由于其独特的物理结构和电子性能,二维过渡金属二硫化物正吸引着越来越多的关注.采用简单的水热法合成了MoS2纳米花并用XPS、SEM和TEM等技术进行了表征,结果显示MoS2纳米花的直径约为200nm,由许多几个纳米厚的薄片堆积而成.基于MoS2纳米花、壳聚糖和金纳米构建了一种新型的电化学传感器,并用于双酚A(BPA)的测定.该传感器对于BPA的氧化过程具有良好的催化作用,相比于裸电极,其氧化过电位
本文报道了一种简单、有效、环保的溶液合成方法,室温下合成均匀多孔的铂钯双金属纳米球修饰在石墨烯纳米薄层上,反应中不需任何提前制备的种子、有机溶剂、硬模板或者特殊仪器.与商业的钯碳和铂碳相比,制备的复合材料对甲醇的电催化氧化表现出良好的催化活性和稳定性.这种合成方法也许能开辟一条设计和制备先进电催化剂的新途径,用于燃料电池.
采用一步水热法合成了VS2纳米花.实验结果表明该花状材料为纳米片堆积而成.通过将核酸适体固定在VS2纳米花和金纳米修饰的电极表面构建了新型的电化学传感器用于17β-雌二醇的测定.在优化条件下,峰电流与17β-雌二醇浓度的对数呈良好的线性关系,线性范围为0.01~10nM,检出限为0.001nM(3σ/S).该传感器具有灵敏度高和重现性好等优点,被成功应用于尿样中17β-雌二醇的测定.
本文在含0.5%对氨基苯磺酸和5mM H2SO4溶液中,用循环伏安法(CV)电聚合对氨基苯磺酸制得聚对氨基苯磺酸修饰玻碳电极(PABSA/GCE),进一步在其表面原位电沉积纳米铜粒子,构制用于测定H2O2的新型纳米铜粒子/聚对氨基苯磺酸修饰玻碳电极电化学传感器(CuNPs/PABAS/GCE).用扫描电镜(SEM)、循环伏安法(CV)和电化学阻抗谱法(EIS)表征该修饰电极,并讨论了其对H2O2的
报道了一种用基于抑制乙酰胆碱酯酶活性的有机磷农药检测方法.该方法制备了一种能够抵抗抗硫代胆碱钝化的碳纳米管离子液体电极,研究了7×10-6-1.29×10-4μM范围间电流随硫代胆碱浓度的变化情况,呈现出良好的线性关系(R2=0.99);经过15min的孵育,9ppb的对氧磷抑制率可到达17%,可满足有机磷农药残留检测的要求.