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高粗糙度薄层贵金属纳米结构的界面组装对研制高性能的电化学传感器具有重要意义。以玻碳电极(GCE)上电沉积锯齿状形貌的半导体碲(Te)膜为模板,再将其与HAuCl_4进行原电池置换反应,制备了条棒状的粗糙Au薄膜修饰电极(AuTe-R/GCE)。在碱性环境中采用循环伏安法研究了AuTe-R/GCE对葡萄糖的电催化氧化性能,并藉此构建了无酶葡萄糖电化学传感器。结果表明,与普通的镀金GCE(Aucon/GCE)和裸Au电极相比,AuTe-R/GCE对葡萄糖的电催化氧化活性更高;在最优条件下,采用恒电位计时安培法检测了葡萄糖浓度,AuTe-R/GCE对葡萄糖的线性检测范围(LDR)为0.01~2.00 mmol·L~(-1),灵敏度为3.8 mA·mmol~(-1)·cm~(-2),检测下限(LOD)为55 nmol·L~(-1);且该无酶葡萄糖电化学传感器抗干扰能力强,稳定性好。以半导体碲膜制备特定形貌与高粗糙度薄层纳米Au的方法具有简便、快捷和低成本等优点,有望在高活性纳米电催化剂的界面组装及其电化学性能研究中被广泛应用。 相似文献
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超薄贵金属膜具有独特的结构和功能,创新其制备方法,拓展其电
化学应用具有重要意义。通过在镀 Pd 的玻碳电极(GCE)上电沉积欠导电
Se 超薄膜并作为模板,再与 HAuCl 4 进行原电池置换反应,制备了超薄 Au
膜修饰的镀 Pd 电极(Au Se /Pd/GCE),并在碱性条件下采用循环伏安法研究
了 Au Se /Pd/GCE 对乙醇的电催化氧化性能影响,并构建了乙醇安培传感器。
研究表明,与裸 Pd 电极相比,Au Se /Pd/GCE 对乙醇的电催化氧化活性更高;
在最优条件下,修饰电极对乙醇的线性检测范围为 0.025~10.000 mmol·L
-1,灵敏度为 0.94 (mA·cm
-2)/(mmol·L-1),优于多数已报道的方法。此种以欠导电物质均匀电沉积薄膜为模板,采用原电池置换反应制备超薄贵金属膜的新
方法有望在纳米电催化剂的制备及电催化与电分析研究中广泛应用。 相似文献
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按高精度过滤膜的品质要求,选择丙纶为原料,经熔喷法及热轧加工开发成寿命长、通量高、成本低的过滤材料。简介熔喷非织造布过滤膜基布的生产和热轧加工的工艺参数的确定,并分析了各参数对滤料质量的影响。 相似文献
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