【摘 要】
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多金属氧酸盐多功能复合膜是多酸和材料化学领域的研究热点,并且在发光、电磁性、光致变色和催化领域中有着非常好的发展前景。考虑到多金属氧酸盐和贵金属纳米粒子的优良性能
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多金属氧酸盐多功能复合膜是多酸和材料化学领域的研究热点,并且在发光、电磁性、光致变色和催化领域中有着非常好的发展前景。考虑到多金属氧酸盐和贵金属纳米粒子的优良性能,本文利用层接层自组装法制备了多金属氧酸盐/贵金属纳米粒子多功能复合薄膜,并对其进行了表征和性质研究。具体内容如下: 1.多金属氧酸盐P2W17Fe/Pd纳米粒子复合膜及传感性能研究 通过层接层自组装法制备了P2W17Fe/Pd纳米粒子复合膜,并且重点研究了该复合膜对过氧化氢和硫酸肼的传感性能。通过UV-vis,XPS,AFM等测试技术对该复合膜传感器进行了表征,研究了该复合膜对过氧化氢的催化还原和硫酸肼的催化氧化性质,并分析了该复合膜探测过氧化氢和硫酸肼的灵敏度,检测限,线性范围。通过实验我们发现,引入钯纳米粒子后,该传感器具有了对硫酸肼的催化氧化和传感性能,而且钯纳米粒子的引入增强了复合膜对电子的传输能力,通过钯纳米粒子和多金属氧酸盐相互作用所构建的复合膜,传感性优于只有一种多酸组分的复合膜,并通过计算米氏常数KM,进一步证实了这结论。 2.多金属氧酸盐P2W18/Au纳米粒子复合膜及电催化性质研究 通过层接层自组装法制备了P2W18/Au纳米粒子复合膜,并通过紫外可见光谱法和循环伏安法对其进行了表征,重点研究了复合膜的电催化活性。紫外光谱结果表明,膜的形成是层层均一、反复生长的过程。电催化实验结果表明,复合膜对亚硝酸根、过氧化氢、碘酸根、溴酸根均具有良好的电催化作用。安培计时实验进一步显示金纳米粒子的引入,增强了复合膜的电子传输能力,使复合膜有望在传感器领域得到应用。
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