过渡金属(氧化物)/石墨烯传感材料的制备及应用研究

来源 :江南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:itlixw
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
金属-氧化物纳米材料具有高电化学活性、低氧化还原电位和良好的生物相容性,已广泛应用于传感、储能、催化和生物医学等领域。然而,目前所制备的此类材料大多存在粒子尺寸大、分散性不佳和电子传导性差等缺点,致使材料固有的优异电化学性质还远远没有得到体现。因此,开发具有尺寸结构可调、分散性好、导电性优异的电极材料,对促进电化学性能的整体提升具有重要意义。针对传统电极材料粒径较大、比表面积小造成活性物质利用率低的问题,通过石墨烯量子点对过渡金属离子的“缓释作用”,建立以组氨酸功能化石墨烯量子点(His-GQD)调控纳米材料尺寸及结构的方法。利用石墨烯量子点片边缘引入的咪唑功能基团与Cu2+生成稳定配合物,随后经缓慢氧化处理得到尺寸小且结晶度高的氧化铜-组氨酸功能化石墨烯量子点复合材料(CuO-His-GQD)。石墨烯量子点与CuO的原位合成实现了p型半导体与n型半导体的巧妙结合,产生类似“p-n结”界面,使得CuO-His-GQD复合材料表现为更高的电催化活性。以CuO-His-GQD为电极材料构筑对苯二酚传感器,采用差分脉冲伏安法(DPV)检测对苯二酚并在1.0×10-7~1.0×10-4 M浓度范围内表现出良好的线性关系,相应的回归方程为Ip=0.5753C+17.093,R2=0.999,检出限(S/N=3)为3.1×10-7 M。在环境水样中测定时,CuO-His-GQD电极表现出优异的抗干扰和稳定性。针对金属氧化物半导体电导率低的问题,建立以组氨酸功能化石墨烯量子点原位复合Ni2+的方法,构建具有三维网络多孔结构的纳米建筑。在实现粒子尺寸调控的同时,将氧化后的Ni O-His-GQD复合物通过惰性气体高温热还原形成Ni-His-GQD。一方面,Ni纳米粒子与His-GQD的亲密接触大大缩短了两种复合物之间的间隙,带来更快的电子迁移速度;另一方面,紧密接触形成的导体(Ni)/半导体(His-GQD)催化界面,能够产生类似Stokes二极管结构,加速了半导体内空穴载流子的迁移速率。以Ni-His-GQD电极材料制备无酶葡萄糖电化学传感器,表现出良好的电催化活性。采用安培分析法对葡萄糖浓度进行检测,在5.0×10-6~2.0×10-3 M的浓度范围内呈现出良好的线性关系,校准曲线为Ip=20.89 C+1.7713,R2=0.9884,检出限(S/N=3)为1.7×10-6 M。并在人体血清样品中表现出较高的准确性。针对金属纳米材料分散性差,颗粒团聚导致活性位点大大减少的问题,设计组氨酸功能化石墨烯量子点-石墨烯杂合体(His-GQD@r GO),利用石墨烯-石墨烯量子点杂合体中组氨酸功能化石墨烯量子点咪唑基团与Ni2+、Co2+配位,形成了固载着Ni、Co配合物的三维石墨烯网络体系。采用固定着镍钴离子的石墨烯-石墨烯量子点杂合物作为前驱体,在惰性气体下一步高温热还原形成镍钴-组氨酸石墨烯量子点@石墨烯复合材料(Ni Co-His-GQD@r GO)。利用超级电容模型探究复合电极材料的电化学性能,Ni CoHis-GQD@rGO电极在1 Ag-1的电流密度下容量高达1250 F g-1,在10 Ag-1的电流密度下仍可以保持64%的容量,表现出优异的倍率性能。采用差分脉冲伏安法用于多巴胺的含量检测,在p H=7.0的磷酸缓冲溶液中表现出灵敏的电化学响应。当多巴胺浓度在6.0×10-8~5.0×10-5 M范围内,DPV峰电流与多巴胺浓度呈现良好的线性关系,相对应的校准曲线为Ip=0.554C+21.706,R2=0.9985,检出限(S/N=3)为2.0×10-8 M,并成功应用于尿液中多巴胺含量的检测,具有较高的稳定性和抗干扰性。
其他文献
随着互联网金融市场的繁荣,电商企业也大举进入互联网消费金融领域,积极开发独具特色的互联网消费金融产品,其中面向C端用户的消费信贷产品,即本文所研究的网络赊购服务。赊
基于光纤终端的空间光通信系统具有结构简单、可拓展性强,可以与成熟的光纤通信网络相结合等主要优势,已逐步成为目前空间激光通信的研究热点。在基于光纤终端的空间光通信系
岁月失语,惟石能言。逝去的历史已然不能重现,而其漫漫长河中积累存留下来的文化遗产,却道出几千年来先民的智慧与其所创造的成就。传统民居是传统建筑艺术宝库中的珍贵遗产,
目的 研究血液净化联合乙酰半胱氨酸治疗急性百草枯中毒的效果及对肺纤维化的影响。方法 选取邵阳市中心医院2016年6月至2018年5月收治的急性百草枯中毒患者82例,按随机数字
在高温氮气氛以及铁、钴、镍的氧化物混合催化剂作用下,采用直流电弧放电法制备了具有不同形貌特征的外径超过100 nm的大直径碳管(LDCTs).透射电子显微镜(TEM)表征结果表明,L
目的:本文通过对多发性骨髓瘤(Multiple myeloma,MM)患者的病例资料进行回顾性分析,总结初治MM合并肺部感染患者的临床特点及相关易感因素,此外还对我院初治MM合并肺部感染患
车联网(Internet of Vehicles,IoV)是物联网技术在交通系统领域的典型应用。其中,车联网通过节点间的通信实现信息共享,为交通管理、行车安全及娱乐信息服务等提供了基础。但由于车联网的开放性及节点间采用无线通信的方式,使得节点间的通信过程容易遭受信息篡改攻击、重放攻击、拒绝服务攻击及中间人攻击等,导致信息共享过程中存在信息的完整性、机密性及可用性降低的问题,严重威胁着车联网用户的生
近年来,无人机违法飞行、鸟击事件等发生的频率逐年增加,无人机和鸟类均属于非合作低慢小目标。低慢小目标飞行高度低、速度慢、回波强度小,很容易淹没在环境杂波中,且存在多种干扰目标,影响对低慢小目标的探测跟踪;现实背景下,目标处于这样复杂多样的杂波和干扰环境中,数据量庞大,无法人为地对其判定,增加了处理难度。所以本文基于机器学习中的聚类算法,区分出目标和杂波,实现智能化的雷达数据处理。本文主要研究城市或
近年来,水力压裂技术开采页岩气引起的地下水污染问题逐渐引起人们的关注,其中高盐度地层水以及注入地下深部的压裂液(以下简称“深部潜在污染物”)是否会通过天然或人为地质通道向上运移造成浅层地下水污染更是人们关注的焦点。本文概括了深部潜在污染物可能影响浅层地下水的途径及驱动力,综述了国内外利用数值模拟评估此问题的研究成果,分析了研究中存在的问题。以贵州省某页岩气开采区块为研究区,选择典型水文地质剖面,利
对抗样本是被恶意设计来攻击机器学习模型的添加了扰动或者噪声的样本,它们与真实样本看上去几乎是一模一样的,但是机器学习模型会给出完全不同于真实样本的错误结果。这种攻