碳纳米管薄膜的浸渍—吸附方法制备

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碳纳米管作为一种准一维纳米材料,因具有优异的光学、电学、力学性能引起了广泛关注,碳纳米管薄膜的制备是其中一个研究热点。薄膜的制备方法很多,但都具有一定的局限性。本课题采用了一种新颖的方法制备出了纳米量级厚度的单壁碳纳米管薄膜,有望在ITO替代材料、传感器、电磁屏蔽等领域获得应用。由于范德华力的作用,常规制备方法得到的单壁碳纳米管均是成束存在的,我们利用单链DNA为分散助剂,在超声辅助下制备出能够稳定存在的单壁碳纳米管-DNA溶液。TEM、AFM表征结果证实,该溶液中,被DNA缠绕的单壁碳纳米管分散性良好,主要以单根离散和小束形式存在。在制备出均匀稳定的碳纳米管-DNA溶液的基础上,以阳极氧化铝膜为基体,采用浸渍-吸附法,在多孔阳极氧化铝膜与碳纳米管-DNA溶液的固液界面,通过自组装获得了碳纳米管薄膜。并通过光学显微镜、SEM、EDS、IR、拉曼光谱、四探针测试仪等检测手段对所制备的薄膜进行了形貌、结构和导电性能表征,该薄膜厚度均匀仅为纳米级、具有一定的透光性、导电性能良好,方块电阻最低可达780Ω/sq。以制备的单壁碳纳米管-DNA溶液为导电溶液,通过电泳方法,在玻碳电极表面形成了碳纳米管膜,并在铁氰化钾溶液中对该薄膜修饰的玻碳电极的循环伏安性能进行了测试。实验证实,与裸玻碳电极相比,经过碳纳米管膜修饰的玻碳电极测试Fe(CN)64-/Fe(CN)63-氧化还原对的可逆性更好、电流响应更大,表现出良好的灵敏度和稳定性。且随着电泳电压的增大和时间的延长,经碳纳米管膜修饰的玻碳电极在铁氰化钾溶液中的响应信号增大。
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