花朵状Au微纳米结构、修饰电极及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108254421A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201711309262.6

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明涉及一种花朵状Au微纳米结构、修饰电极及制备方和应用,在合成的过程中,通过调控合成过程中的实验参数,来调控花朵纳米结构的形貌,并最终制得了由Au纳米片自组装成而成Au微纳米结构;以此花朵形状Au纳米结构修饰电极为工作电极来发展多巴胺传感器;电化学数据显示花朵形状Au纳米结构能够加速电子在多巴胺和电极表面传递,减少电化学氧化过程中的过电位,在多巴胺的浓度1.25μM到1.07mM范围,氧化峰电流与浓度存在线性关系(R=0.997),检测限为0.61μM。另外,所合成的电化学传感器具有良好的稳定性和重复性;为多巴胺的实际分析检测提供了一种新方法。

    花朵状Au微纳米结构、修饰电极及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108254421B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201711309262.6

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明涉及一种花朵状Au微纳米结构、修饰电极及制备方和应用,在合成的过程中,通过调控合成过程中的实验参数,来调控花朵纳米结构的形貌,并最终制得了由Au纳米片自组装成而成Au微纳米结构;以此花朵形状Au纳米结构修饰电极为工作电极来发展多巴胺传感器;电化学数据显示花朵形状Au纳米结构能够加速电子在多巴胺和电极表面传递,减少电化学氧化过程中的过电位,在多巴胺的浓度1.25μM到1.07mM范围,氧化峰电流与浓度存在线性关系(R=0.997),检测限为0.61μM。另外,所合成的电化学传感器具有良好的稳定性和重复性;为多巴胺的实际分析检测提供了一种新方法。

    一种红磷@石墨炔复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119481016A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411800889.1

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 本发明公开一种红磷@石墨炔复合材料及其制备方法与应用,属于电池材料技术领域。制备方法:将碳纸与红磷置于真空密闭反应器中进行热处理,在热处理的过程中,红磷发生升华与凝华的现象,凝华后的红磷纳米颗粒覆盖在碳纸表面;并对所得表面覆盖红磷的碳纸进行电化学沉积,使其表面覆盖铜单质,作为石墨炔生长的催化剂;向六炔基苯溶液中加入所得碳纸,在黑暗环境进行反应,再用酸性铁盐混合溶液洗去未反应的铜单质,得到红磷@石墨炔复合材料。本发明所得复合材料在锂离子电池以及其他离子电池负极材料中具有广阔的应用前景。

    一种负载MoS2量子点的氧化钨纳米片复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116124765A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211355614.2

    申请日:2022-11-01

    Abstract: 本发明涉及光电化学检测材料领域,特别是涉及负载MoS2量子点的氧化钨纳米片复合材料,通过溶液法在FTO玻璃上水热生长WO3纳米方块片,再通过简单的滴涂烘干负载上MoS2量子点。负载MoS2量子点的氧化钨复合材料,在氧化钨中引入MoS2量子点可以降低带隙,这将有效地促进发光电子‑空穴对的传输。MoS2和贵金属具有类似的作用,因为二硫化钼片可以作为电子收集器,用于分离电子‑空穴对;MoS2相比于贵金属价格便宜,制备简单,提升光电性能效果好。本发明还提供一种负载MoS2量子点的氧化钨纳米片复合材料的制备方法,工艺简单、方便。

    一种含磷化铜复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115478297A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211186862.9

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明涉及复合材料领域,特别是涉及一种含磷化铜复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1、将泡沫铜进行预处理,得到基底材料;S2、将步骤S1的基底材料置于过硫酸铵与碱的混合溶液中,制得氢氧化铜纳米线模板;S3、将步骤S2的氢氧化铜纳米线模板置于次亚硫酸钠、酸与微量水合肼的混合溶液中在一定温度的充分反应下,制备出含磷化铜复合材料。本发明提供一种含磷化铜复合材料,具有良好的电催化性能,可应用于电还原CO2领域。本发明还提供一种含磷化铜复合材料的制备方法,有效提升材料性能,且原料廉价易得、制备简单。

    一种负载纳米金的氧化钨-硫化银复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113791127B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202111130378.X

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种负载纳米金的氧化钨‑硫化银复合材料及其制备方法和应用,本发明通过溶液法在FTO玻璃上水热生长WO3纳米方块片,再通过化学浴沉积法在WO3纳米方块片表面生长Ag2S,最后用恒电位沉积在Ag2S/WO3上,恒电位沉积Au纳米粒子,制成负载纳米金的氧化钨‑硫化银复合材料,其工艺流程简单,制备方便,能够利用窄禁带的半导体材料在可见光区也有较好的吸光度,避免紫外光引起的生物分子失活,将该复合材料应用到肿瘤标记物CA15‑3的光电化学检测,结果证明该光电传感器具备良好的光电化学稳定性、较低检出限和较宽的线性范围,应用前景好。

    葡萄糖传感器用修饰电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN108627554B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201810434639.9

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明涉及电化学领域,具体涉及葡萄糖传感器用修饰电极及其制备方法,葡萄糖传感器用修饰电极的制备方法,包括以下步骤,①制备GO分散液,②制备ZnO纳米材料,③将步骤①和②中的GO和ZnO纳米材料进行合成,制得GO/纳米ZnO复合材料,④取Nafion溶液和步骤③中的GO/纳米ZnO复合材料制备Nafion/ZnO/GO/GCE修饰电极,即得本发明的葡萄糖传感器用修饰电极。本发明的葡萄糖传感器用修饰电极稳定性高、电化学性能好。

    铅纳米片-石墨烯二维复合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112121785A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011055937.0

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明涉及二氧化碳电催化还原催化剂技术领域,特别是涉及一种铅纳米片‑石墨烯二维复合物的制备方法,包括如下步骤:根据比例称量10mg的氧化石墨烯加入到10mL烧杯中;往烧杯加入5mL的0.05mol/L Pb(NO3)2溶液,室温下浸泡;浸泡完成后,离心去除金属溶液,再往其中加入10mL的0.01g/mL NaBH4溶液,室温下反应,得混合产物;反应完全后,用去离子水对混合产物进行离心洗涤;往所得产物加入1mL水,超声分散均匀,得铅纳米片‑石墨烯二维复合物分散液。本发明提供一种廉价、制备方法简单的铅纳米片‑石墨烯二维复合物的制备方法;本发明还提供一种高性能的铅纳米片‑石墨烯二维复合物在二氧化碳电催化还原方面的应用。

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