AuPt合金纳米粒子/ZIF-8复合膜的制备及H2O2的高选择性检测

来源 :第十三届全国电分析化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shenyemaizui
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  采用恒电位沉积法在玻碳电极表面沉积AuPt 合金纳米粒子,利用巯基与Au 之间的相互作用,通过巯基乙酸对AuPt 合金纳米粒子表面进行改性,得到表面带有丰富羧基的AuPt 纳米粒子,再采用层层自组装的方法使ZIF-8 在其表面有序生长。
其他文献
  磁珠电化学发光免疫分析法具有敏度高、选择性好、快速等优点在临床分析中已经得到广泛应用1.然而,商品化的流通型磁珠电化学发光免疫分析方法存在工作电极再生难,化学清洗
  采用电聚合方法在Au NPs/Graphene-carbon nanotubes/ILs 复合材料修饰的玻碳电极上制备了白藜芦醇分子印迹电化学传感器。由一步水热法制得的Au NPs/Graphene-carbon na
  最近,科研工作者在研究石墨烯的基础上,发现了新型准零维碳纳米材料-石墨烯量子点(Graphene quantum dots,GQDs)。与其它半导体量子点和金属量子点类似,GQDs具有优异的荧
  本文以构造新型第三代电化学生物传感器为研究目的,以线性亲水性多糖海藻酸盐作为修饰电极材料进行直接电化学研究,将肌红蛋白组装在海藻酸钙微球和石墨烯混合后的复合材料
  本研究中,我们率先发展了一种新颖的超灵敏检测分析糖蛋白的电化学方法,其结合了硼酸吸附分子印迹聚合物对糖蛋白良好的选择识别作用与功能化SiO2@Au 纳米材料进行放大电化
  碳纳米片具有良好的稳定性、大的表面积和优异的导电性能,被广泛应用于锂离子电池、超级电容器等领域。本文采用了一种简单廉价的超声电化学方法制备了羧基化碳纳米片,产物
  对于光催化产能中,快速的电荷转移动力学在光电极/电解液界面是至关重要的,因此到目前为止,动力学的速率常数对于该过程中的测量是受限的,在本实验的研究中,扫描电化学显微镜(
  我们合成一系列双金属掺杂Fe/N/C 氧还原催化剂.该类催化剂在酸性电解质(0.5 M H2SO4)中展现了优良的电催化性能(见图一),其在与Pt/C(Alfa Johnson Matthey 公司)同等电
  铁掺杂大孔碳复合材料具有大量连通的孔穴结构,表面积大,电子传递速度快,具有良好的催化性能。羟丙基-β-环糊精特有的“锥筒”结构能与客体分子形成复合物,生物相容性好,因此
  作为一类新型的碳材料,碳点以其制备简单、来源广泛,具有良好的生物相容性和易于功能化等特点而备受瞩目。[1] 本文首次以血红蛋白为原料,通过微波加热法合成了掺杂铁元素的