【摘 要】
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贵金属纳米材料具有诸多特性(如尺寸效应、量子效应以及界面效应等),在材料、生物技术、环境和能源等领域广受关注。提高贵金属纳米材料的利用率一直是重要的研究课题。本文在简要综述贵金属纳米电催化剂、纳米多孔金属材料与动态氢气泡模板法以及欠电位沉积的基础上,基于动态氢气泡和牺牲金属双模板法制备了三维蜂窝状AuPt贵金属修饰电极,基于金属欠电位/本体共沉积法制备了PtAu贵金属修饰电极,并研究了这些修饰电极
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贵金属纳米材料具有诸多特性(如尺寸效应、量子效应以及界面效应等),在材料、生物技术、环境和能源等领域广受关注。提高贵金属纳米材料的利用率一直是重要的研究课题。本文在简要综述贵金属纳米电催化剂、纳米多孔金属材料与动态氢气泡模板法以及欠电位沉积的基础上,基于动态氢气泡和牺牲金属双模板法制备了三维蜂窝状AuPt贵金属修饰电极,基于金属欠电位/本体共沉积法制备了PtAu贵金属修饰电极,并研究了这些修饰电极对有机小分子(甲酸和甲醛)的电催化和电分析性能。主要内容如下:1.通过动态氢气泡模板法,在镀金玻璃碳电极(Aupla/GCE)上电沉积三维蜂窝状多孔纳米AuPt Cu(3DHPN-AuPt Cu)复合材料,再阳极溶出Cu,制备了3DHPN-AuPtCu/Aupla/GCE。采用循环伏安法、金相显微镜、扫描电子显微镜(SEM)、能量色散谱(EDS)和电感耦合等离子体-原子发射光谱(ICP-AES)等手段表征了相关修饰电极。所制3DHPN-AuPtCu/Aupla/GCE在含0.2 M HCOOH的0.5 M H2SO4水溶液中,电催化氧化甲酸的峰电流密度为12.5 m A cmPt-2,优于有关对照电极和很多已报道的Pt复合物修饰电极。2.采用电化学技术研究了Bi、Au和Pt分别在GCE、Au和Pt电极上的电化学行为。通过Bi欠电位/PtAu本体共沉积法,在玻璃碳电极(GCE)上电沉积PtAuBi-UPD0复合材料,再酸溶出Bi,制备了PtAuBi-UPD/GCE。采用电化学法、石英晶体微天平(QCM)、SEM和EDS等手段表征了相关修饰电极。所制PtAuBi-UPD/GCE在含0.1 M HCHO的0.5 M H2SO4水溶液中,对甲醛氧化具有高电催化活性。在优化条件下,PtAuBi-UPD/GCE上电催化氧化检测甲醛的灵敏度为1.99m A m M-1cm-2,线性范围(LDR)为0.005~33.0 m M,检测下限(LOD)为2.2μM(S/N=3),具有良好的选择性。
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