【摘 要】
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电化学由于具有绿色、环保可操作性强等优势,在许多领域有着广泛的应用。新型环境污染治理(水处理、CO_2治理)、新能源(锂电池、燃料电池)、生命医学(电化学发光法、电化学传感器),电化学技术蓬勃发展给上述领域带来许多潜在的技术革命。如何能快速推广上述新型领域的发展,离不开相关电化学技术的研究,特别是选择合适的电极材料变得尤为重要。在金属基纳米材料中,铜(Cu)基纳米材料由于低廉的成本、优异的化学性能
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电化学由于具有绿色、环保可操作性强等优势,在许多领域有着广泛的应用。新型环境污染治理(水处理、CO2治理)、新能源(锂电池、燃料电池)、生命医学(电化学发光法、电化学传感器),电化学技术蓬勃发展给上述领域带来许多潜在的技术革命。如何能快速推广上述新型领域的发展,离不开相关电化学技术的研究,特别是选择合适的电极材料变得尤为重要。在金属基纳米材料中,铜(Cu)基纳米材料由于低廉的成本、优异的化学性能被广泛研究,但电化学转化过程中Cu基催化剂具有小的比表面积、低的活性位点不利于界面电荷的转移,阻碍了材料的发展。因此,本文针对异元素掺杂Cu基催化剂制备及其电化学性能做了研究,具体工作如下:1.N、Pd掺杂的Cu3PdN纳米晶(NCs)合成及其在电催化还原CO2的应用:利用液相合成法成功地制备了Cu3PdN NCs,并应用于电催化还原CO2反应中,随着Pd与N的掺杂,催化剂的电化学活性表面积(ECSA)增加,其中Cu3PdN NCs的活性中心数量增加最多,气相产物主要为CO(<5%)与H2,液相产物主要为HCOOH。Cu3PdN NCs中所含的吡啶-N可能提供了活性位点,添加贵金属Pd产生的协同效应提高了催化性能。Cu3PdN NCs的合成为进一步开发高效CO2电催化剂用于转化有价值的化学燃料开辟了新的思路。2.Se掺杂的Cu2-xSe纳米颗粒(NPs)合成及其在葡萄糖生物传感器的应用:利用液相合成法成功制备了以还原氧化石墨烯(RGO)为载体的单分散Cu2-xSe NPs,并应用于葡萄糖生物传感器中。发现制备的Cu2-xSe NPs电极的灵敏度高达536μM mM-1 cm-2,线性检测范围宽至3.375 mM,检出限为0.05 mM(信噪比S/N=3),并具有良好的选择性和抗干扰物质的能力。相比于Cu NPs,硒化后的Cu2-xSe NPs电化学活性表面积(ECSA)明显增加,活性中心数随之增加,因此提高了电催化活性。该工作发展了单分散的Cu2-xSe NPs作为非酶葡萄糖传感器的应用。
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