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文檔簡介
1、近些年來,金屬納米粒子修飾電極已經吸引了非常多的積極性的關注。表面修飾有金屬納米粒子的電極可以通過電化學以及化學方法表征應用,因此,制備好的電極表面已經成功應用于電化學催化。為了充分利用金屬納米粒子的這些特性,基底是很必要的;而其另一個特性-導電性通常用于將金屬納米粒子修飾在電極表面,從而實現(xiàn)在電子通訊上的應用。將納米材料固定在電極表面是修飾電極領域很重要的一步,很多方法可以實現(xiàn)在電極表面制備納米粒子。即使修飾的過程和方法略微有所不同,
2、修飾電極都會展示出不同的電化學和電催化特性。因此,探索不同的納米電極材料和新穎的納米粒子附著方法是很必要的。
本論文中,我們主要闡述了電化學沉積法和種子生長法制備金納米粒子修飾電極的過程,以及以金納米粒子修飾電極為基底電化學分析腎上腺素和葡萄糖。其具體內容如下:
(一)介紹了電沉積方法制備類Au(111)納米陣列及半胱氨酸修飾的金納米陣列的過程,重點在于運用制備的基底電化學檢測腎上腺素。而創(chuàng)新點在于使用了表面活性劑,
3、增加了修飾電極的電化學活性,降低了檢測限,實現(xiàn)了對腎上腺素的選擇性檢測。
?。ǘ┰敿毥榻B了利用種子生長法制備金納米粒子修飾電極的過程,首先利用電化學中的計時電流法在空白ITO表面鍍一層金核,即為“金種”;然后將吸附有金種的ITO浸泡于生長液中,實現(xiàn)種子的生長,通過浸泡時間的長短實現(xiàn)了金納米粒子可控的生長。通過電化學和光譜學手段對其進行了表征,該電極在電化學催化、表面增強拉曼光譜基底制備等方面都顯示了良好的應用性。
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