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SnO_2-TiO_2薄膜载体对Au-Pt纳米颗粒电化学性能的影响
被引量:
2
1
作者
于志辉
谢佳
夏定国
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第6期1190-1194,共5页
采用真空镀膜法在玻碳(GC)电极表面修饰SnO2-TiO2薄膜,在SnO2-TiO2/GC复合电极表面组装Au-Pt双金属纳米颗粒,制得Au-Pt/SnO2-TiO2/GC复合电极.通过循环伏安法(CV)研究了SnO2-TiO2薄膜载体对Au-Pt双金属纳米颗粒电化学性能的影响;采用扫...
采用真空镀膜法在玻碳(GC)电极表面修饰SnO2-TiO2薄膜,在SnO2-TiO2/GC复合电极表面组装Au-Pt双金属纳米颗粒,制得Au-Pt/SnO2-TiO2/GC复合电极.通过循环伏安法(CV)研究了SnO2-TiO2薄膜载体对Au-Pt双金属纳米颗粒电化学性能的影响;采用扫描电镜(SEM)及X射线光电子能谱(XPS)对Au-Pt在SnO2-TiO2薄膜沉积的形貌及结构进行了表征.研究结果表明,10nm的Au-Pt双金属纳米颗粒均匀地组装于SnO2-TiO2薄膜表面;SnO2-TiO2薄膜载体改善了复合电极抗CO中毒能力;Au-Pt双金属合金的形成提高了Pt对甲醇氧化的电催化能力,SnO2-TiO2薄膜载体又使Pt纳米粒子d空轨道增多,提高了Au-Pt双金属纳米颗粒的稳定性和催化性能.
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关键词
au-pt纳米颗粒
SnO2-TiO2薄膜
抗CO中毒
甲醇氧化
下载PDF
职称材料
Au-Pt纳米颗粒/石墨烯-纤维素微纤维复合电极的制备与电化学性能
被引量:
3
2
作者
黄翠萍
黎杉珊
+4 位作者
漆天乐
钟婷婷
陈栎颖
张志清
申光辉
《复合材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第7期2274-2283,共10页
石墨烯和金属纳米是优异的导电纳米材料,为构建具有高效活性表面积的电化学传感界面,以玻碳电极作为导电基底,采用滴涂法结合一步电沉积成功制备了Au-Pt纳米颗粒/还原氧化石墨烯-纤维素微纤维(Au-Pt NPs/RGO-CMF)复合材料。SEM、原子力...
石墨烯和金属纳米是优异的导电纳米材料,为构建具有高效活性表面积的电化学传感界面,以玻碳电极作为导电基底,采用滴涂法结合一步电沉积成功制备了Au-Pt纳米颗粒/还原氧化石墨烯-纤维素微纤维(Au-Pt NPs/RGO-CMF)复合材料。SEM、原子力显微镜(AFM)、EDS和拉曼光谱分析表明,Au-Pt纳米颗粒均匀分布在RGO-CMF的薄层上,同时实现了氧化石墨烯(GO)还原为RGO。以铁氰化钾作为氧化还原探针对界面的电化学性质进行研究,在优化的实验条件下(循环伏安法电沉积:电位为−1.2~0 V,周期为20,电解质pH值为6,滴涂GO-CMF体积为8μL),得到Au-Pt NPs/RGO-CMF复合材料的高效活性表面积(3.54 cm^(2))远远优于裸玻碳电极(1.52 cm^(2))。表明构建界面具有高的电催化活性,为传感器的进一步应用提供理论支持。
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关键词
氧化石墨烯
纤维素微纤维
au-pt纳米颗粒
复合材料
电化学性能
原文传递
题名
SnO_2-TiO_2薄膜载体对Au-Pt纳米颗粒电化学性能的影响
被引量:
2
1
作者
于志辉
谢佳
夏定国
机构
北京工业大学环境与能源工程学院
出处
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第6期1190-1194,共5页
基金
国家'九七三'计划(批准号:2002CB211807)
北京市自然科学基金(批准号:2051001)
北京市人才强教-拔尖创新人才项目(06拔尖创新人才)资助
文摘
采用真空镀膜法在玻碳(GC)电极表面修饰SnO2-TiO2薄膜,在SnO2-TiO2/GC复合电极表面组装Au-Pt双金属纳米颗粒,制得Au-Pt/SnO2-TiO2/GC复合电极.通过循环伏安法(CV)研究了SnO2-TiO2薄膜载体对Au-Pt双金属纳米颗粒电化学性能的影响;采用扫描电镜(SEM)及X射线光电子能谱(XPS)对Au-Pt在SnO2-TiO2薄膜沉积的形貌及结构进行了表征.研究结果表明,10nm的Au-Pt双金属纳米颗粒均匀地组装于SnO2-TiO2薄膜表面;SnO2-TiO2薄膜载体改善了复合电极抗CO中毒能力;Au-Pt双金属合金的形成提高了Pt对甲醇氧化的电催化能力,SnO2-TiO2薄膜载体又使Pt纳米粒子d空轨道增多,提高了Au-Pt双金属纳米颗粒的稳定性和催化性能.
关键词
au-pt纳米颗粒
SnO2-TiO2薄膜
抗CO中毒
甲醇氧化
Keywords
au-pt
nanoparticles
SnO2-TiO2 film
Anti-CO poisoning
Oxidation of methanol
分类号
O646 [理学—物理化学]
下载PDF
职称材料
题名
Au-Pt纳米颗粒/石墨烯-纤维素微纤维复合电极的制备与电化学性能
被引量:
3
2
作者
黄翠萍
黎杉珊
漆天乐
钟婷婷
陈栎颖
张志清
申光辉
机构
四川农业大学食品学院
出处
《复合材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第7期2274-2283,共10页
基金
四川省教育厅2018年度科研项目(18ZB0458)
成都市科技项目“食品安全检测与追溯公共服务平台建设应用示范”(2019-YF09-00064)。
文摘
石墨烯和金属纳米是优异的导电纳米材料,为构建具有高效活性表面积的电化学传感界面,以玻碳电极作为导电基底,采用滴涂法结合一步电沉积成功制备了Au-Pt纳米颗粒/还原氧化石墨烯-纤维素微纤维(Au-Pt NPs/RGO-CMF)复合材料。SEM、原子力显微镜(AFM)、EDS和拉曼光谱分析表明,Au-Pt纳米颗粒均匀分布在RGO-CMF的薄层上,同时实现了氧化石墨烯(GO)还原为RGO。以铁氰化钾作为氧化还原探针对界面的电化学性质进行研究,在优化的实验条件下(循环伏安法电沉积:电位为−1.2~0 V,周期为20,电解质pH值为6,滴涂GO-CMF体积为8μL),得到Au-Pt NPs/RGO-CMF复合材料的高效活性表面积(3.54 cm^(2))远远优于裸玻碳电极(1.52 cm^(2))。表明构建界面具有高的电催化活性,为传感器的进一步应用提供理论支持。
关键词
氧化石墨烯
纤维素微纤维
au-pt纳米颗粒
复合材料
电化学性能
Keywords
graphene oxide
cellulose microfiber
au-pt
nanoparticles
composites
electrochemical properties
分类号
TB333 [一般工业技术—材料科学与工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
SnO_2-TiO_2薄膜载体对Au-Pt纳米颗粒电化学性能的影响
于志辉
谢佳
夏定国
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008
2
下载PDF
职称材料
2
Au-Pt纳米颗粒/石墨烯-纤维素微纤维复合电极的制备与电化学性能
黄翠萍
黎杉珊
漆天乐
钟婷婷
陈栎颖
张志清
申光辉
《复合材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
3
原文传递
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