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文檔簡介
1、金納米材料由于其特殊的光學、力學、磁學、電學、熱學等特性,在催化、生物傳感、SERS、能量轉換及存儲等領域有著廣泛的應用。目前,金納米材料的制備方法多種多樣。電沉積方法操作簡單、易于調(diào)控,是制備金納米材料常用的方法之一。本論文采用電化學方法可控制備了三維珊瑚狀金納米網(wǎng)絡結構,并研究了其SERS及電催化特性。主要研究內(nèi)容歸納如下:
1.采用計時電勢法以溴化銨(NH4Br)為添加劑,制備出了三維珊瑚狀金納米網(wǎng)絡結構(3DGNs),
2、并采用SEM、TEM、HRTEM、EDX及循環(huán)伏安法研究了其形貌、大小以及電化學特性。通過改變 NH4Br的添加濃度、調(diào)控電沉積時間、改換添加劑種類及電流密度,初步探究了3DGNs的生長過程及形成機理,確定了制備高質量3DGNs的最佳條件。此外,3DGNs能夠通過超聲處理進一步分散為單個的金納米顆粒,獲得了電化學技術規(guī)?;a(chǎn)金納米顆粒的新方法。
2.以不同電沉積時間下制備的3DGNs為基底,研究了其SERS特性。所有的3DG
3、Ns的SERS增強均接近106。隨著電沉積時間的增加,3DGNs的數(shù)密度和枝杈的尺度增加,其SERS信號也進一步增強,當電沉積時間為45 min,其SERS增強和重現(xiàn)性最好,當電沉積時間繼續(xù)增加,其增強效果反而下降。這表明3DGNs的SERS增強效率和重現(xiàn)性依賴于其表面結構以及3DGNs枝杈的尺度。45 min電沉積制備的3DGN由于其良好的SERS活性及穩(wěn)定性,在分析檢測中有潛在的應用前景。
3.以45 min電沉積制備的3
4、DGN作為基底,制備了負載Pt的3DGN(Ptn/3DGN),并研究了其對甲酸的電催化氧化性能。Ptn/3DGN是通過多次欠電位沉積 Cu和Cu與 PtCl62-之間的置換反應相結合的方法制備的。通過控制欠電位沉積和置換反應的次數(shù),可以控制3DGN表面上 Pt的含量。研究結果表明:Ptn/3DGN能夠有效地催化氧化甲酸,處于亞單層的Pt原子層(Pt1/3DGN,~50%的覆蓋度),對甲酸氧化具有最優(yōu)的電催化活性及穩(wěn)定性,是商業(yè) Pt/C
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