碳纳米管与纳米TiO2薄膜的制备及碳纳米管薄膜在电化学分析中的应用

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本文分别探究了电解质浓度、碳纳米管与纳米二氧化钛浓度、电泳沉积(EPD)电压、电泳沉积时间对薄膜表面形貌的影响。采用连续电泳沉积与电泳共沉积制备了碳纳米管与纳米TiO2复合薄膜。运用CNT/ITO电极制备了一种新型伏安传感器并用于检测乙基麦芽酚。实验结果如下:(1)当电解质浓度为0.090g/L,碳纳米管浓度为0.104g/L,电泳沉积电压为90V,电泳沉积时间为120s时,电泳沉积的碳纳米管薄膜质量较好。当电解质浓度为0.204g/L,纳米二氧化钛浓度为20.1g/L,电泳沉积电压为110V,电泳沉积时间为120s时,电泳沉积的纳米二氧化钛薄膜质量较好。首先沉积碳纳米管得到的连续电泳沉积复合薄膜比首先沉积纳米二氧化钛的复合薄膜的界面区域明显。电泳共沉积制备碳纳米管与纳米二氧化钛复合薄膜时,当体积比为1:4、1:2的CNT与TiO2的镀膜分散均匀,体积比为10:1、1:1的镀膜的纳米颗粒并没有显示出良好的分布。体积比为1:4、1:2的CNT与TiO2的镀膜在整个厚度内分布均匀且孔隙较多,体积比为10:1、1:1的镀膜比较稀疏且表面有很多团聚。(2)运用CNT/ITO电极制备了一种新型伏安传感器并用于检测乙基麦芽酚,该方法灵敏度与选择性高,在2.0×10-6到8.0×10-5mol/L范围内浓度与峰电流值线性关系较好。
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