【摘 要】
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石墨烯是一种具有二维共轭结构、大的比表面积、高的电子迁移率及化学稳定性的新型碳纳米材料,它一经发现就被应用到了储能、光催化、电子及化学传感器等领域的研究上。然而,
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石墨烯是一种具有二维共轭结构、大的比表面积、高的电子迁移率及化学稳定性的新型碳纳米材料,它一经发现就被应用到了储能、光催化、电子及化学传感器等领域的研究上。然而,石墨烯在水中的分散性能差,容易发生团聚,严重阻碍了它在各个方面的应用,而且石墨烯的零带隙能结构也大大限制了其在一些领域的发展。因此,对石墨烯进行表面修饰成为了近年来学者们研究的一大热点。本实验采用改进的Hummers法制备氧化石墨(GO),以水合肼为还原剂,以聚二烯丙基二甲基氯化铵溶液(PDDA)为改性剂,通过简单的原位还原法同时还原氧化石墨烯和六水合硝酸锌,在不同条件下合成聚二烯丙基二甲基氯化铵改性石墨烯/氧化锌(PDDA-RGO/ZnO)复合材料,将其修饰玻碳电极测试循环伏安曲线,通过电化学信号的强弱得到合成材料的最佳条件。通过透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、紫外吸收光谱(UV)、红外吸收光谱(FT-IR)以及X光电子能谱(XPS)等仪器对所得的 GO、PDDA-RGO、RGO/ZnO、PDDA-RGO/ZnO 进行表征,结果显示,在PDDA-RGO/ZnO的合成过程中GO与硝酸锌盐溶液被同时还原,氧化锌粒子均匀分布在改性石墨烯表面,而且复合材料在水中的分散性与GO相比有很大的提高。另外,通过循环伏安和交流阻抗的电化学方法检测GO、PDDA-RGO、RGO/ZnO、PDDA-RGO/ZnO的电化学性能,结果表明PDDA-RGO/ZnO拥有更高的电子传输速率,其修饰电极具有更好的电化学导电性。将PDDA-RGO/ZnO材料配置成0.5 mg/mL的溶液,并将其修饰玻碳电极制备电化学传感器,通过循环伏安和线性扫描的电化学方法对传感器的电化学性能进行测试,结果表明该传感器对尿酸(UA)表现出显著的电催化活性,并且具有良好的抗干扰性,重现性和稳定性。在UA浓度为0.02-0.1 mmol/L和0.1-1.0 mmol/L的范围内传感器表现出良好的线性关系,检测尿酸的检测限是15.9 nmol/L(S/N=3)。
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