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水滑石(LDHs)是一类多功能材料也称为层状复合金属氢氧化物,因具有层板元素组成及种类、层间阴离子的种类及数量的可调控性,水滑石在许多方面有着潜在的应用,如用作催化剂或催化剂的前体、离子交换剂、环境污染物吸附剂、固定生物材料载体等。由于水滑石材料本身具有丰富而优异的化学和物理性质,已在电化学和生物传感器等领域引起人们的广泛关注。水滑石作为电化学活性材料,存在导电性弱的问题。本论文制备了两种水滑石基电化学活性材料:一种是镍铝水滑石/石墨烯(NiAl-LDH/G)复合材料,通过传统的共沉淀方法在氧化石墨(GO)模板上生长镍铝水滑石(NiAl-LDH)再经过还原制备NiAl-LDH/G复合材料,并对该复合材料的形貌结构及其在检测多巴胺方面的性能进行了研究;另一种是氧化钴/钴铁尖晶石(CoO/CoFe2O4)纳米复合体系,通过热处理钴铁水滑石(Co/Fe-LDH)前体制备得到,该复合材料中氧化钴(CoO)相被与其共存的钴铁尖晶石(CoFe2O4)有效均匀分散,我们进一步对该CoO/CoFe2O4进行XRD结构分析,SEM、TEM形貌表征和电化学性能评估。本文主要工作如下:(1)在低温下利用传统共沉淀方法在氧化石墨模板上生长NiAl-LDH再经过还原制备NiAl-LDH/G复合材料。XRD和拉曼光谱证明了NiAl-LDH和石墨烯(G)的同时存在。这种NiAl-LDH/G复合物材料修饰的电极对比NiAl-LDH修饰的电极对于检测多巴胺显示出提高的电化学性能,在电化学传感器上有着潜在的应用。(2)通过调配组成水滑石金属阳离子的比例制备钴铁比为2:1和3:1的CoFe-LDH前体,并通过热处理CoFe-LDH前体分别制备具有双组份活性且均匀分散的3CoO/CoFe2O4和5CoO/CoFe2O4纳米复合体系,并对该CoO/CoFe2O4复合材料的形貌结构进行XRD和SEM、TEM表征,对其在用作锂电池负极材料方面进行循环充放电测试,发现这种CoO/CoFe2O4复合材料比CoO,、CoFe2O4和氧化钴和钴铁尖晶石按照摩尔比为5:1物理混合的材料(m5CoO/CoFe2O4)都显示出更高的容量和更优良的循环性能。且3CoO/CoFe2O4比5CoO/CoFe2O4具有更高的容量和更优良的循环性能。基于CoFe-LDH前体而制备的这种CoO/CoFe2O4复合材料使得其电性能可以灵活的调控,这种方法在以水滑石为前体设计高容量的锂离子电池上有着潜在应用。