基于四种纳米复合材料的电化学传感研究
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基于四种纳米复合材料的电化学传感研究在电化学传感的研究方面,纳米复合材料以其比较特殊的化学与物理性质而倍受关注。本论文合成了四种不同类型的纳米复合材料,并基于该几种材料制备了四种电化学传感器。
通过电化学方法观察了几种传感器的电化学行为,建立了检测过氧化氢及亚硝酸盐的新方法。在一定程度上本研究丰富了电化学传感方面的内容,并进一步扩大了纳米复合材料的应用范围。
本论文共分为三章,作者的主要贡献如下:1、采用水热法和化学还原法合成了Ag/FeOOH纳米复合材料,并将其修饰于石墨电极(PGE)表面构置了一种新型的H2O2传感器。电化学研究表明,该传感器对
H2O2的检测的线性范围是0.03~15 mmol
L-1,检出限为22.8μmolL-1 (S/N=3),响应时间为3S。
2、采用改进的银镜反应在气液界面合成了Ag/MnO2/GO纳米复合材料,并基于此材料构建了H2O2电化学传感器。实验的结果说明了所合成的AgNPs分散性较好,且本节构置的传感器对过氧化氢具有优良的检测效果,线性范围为0.003~7 mmol L-1,灵敏度可达105.40 μA(mmolL-1)-1 cm-2。
3、采用化学方法合成了Ni/Ag@C纳米复合材料,并基于此材料构置了无酶
H2O2传感器。电化学研究表明该传感器对
H2O2检测的线性范围为0.03~17 mmol
L-1,灵敏度为22.94μA(mmol L-1)-1
cm-2,响应时间为3s。
4、采用化学方法合成了MnOOH/PANI,并基于此材料构置了一种新型的无酶亚硝酸盐(NO2-)传感器。该传感器对
NO2-具有良好的催化效果,电流响应与
NO2-浓度在3.0 μmol L-1到76.0 mmol L-1的范围内呈良好的线性关系,灵敏度可达132.2 μA (mmol
L-1)-1 cm-2,响应时间为3 s。