【摘 要】
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相对于传统材料而言,纳米材料在力学、电学、热学、光学、催化等方面有着特殊的特性,所以受到了人们的广泛关注,成为具有特殊性能的功能材料理论研究和应用开发的重要课题。在金
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相对于传统材料而言,纳米材料在力学、电学、热学、光学、催化等方面有着特殊的特性,所以受到了人们的广泛关注,成为具有特殊性能的功能材料理论研究和应用开发的重要课题。在金属纳米材料中,由于银纳米材料形貌、尺寸的可控性和表面性质的特殊性,显示出广阔的应用前景,近年来也是金属纳米材料研究的焦点。本论文以XC-72和CMK-3为载体,成功制备了Ag/XC-72和Ag/CMK-3复合电极材料,并研究了复合电极材料的微观结构和电化学性能。主要内容如下:1.以柠檬酸二氢钠为络合剂,价格低廉的硼氢化钠为还原剂,采用化学还原法成功制备出Ag/XC-72复合电极材料,对其微观结构进行了表征,并研究比较了柠檬酸二氢钠与AgNO3不同摩尔比对Ag/XC-72电化学性能的影响。结果表明:该法制备的Ag纳米颗粒粒径较为均一,平均粒径约为23nm;当柠檬酸二氢钠与AgNO3的摩尔比为10:1时,Ag/XC-72复合纳米催化剂材料呈现出最高的电催化活性和最佳的稳定性。2.本文采用一种新的电沉积方法—方波电位法,成功地将Ag纳米颗粒沉积到CMK-3表面,制备了Ag/CMK-3复合电极材料,并研究了其对甲醛的电催化性能。结果表明:方波电位法沉积制备的Ag纳米颗粒粒径约为50nm;Ag/CMK-3电极峰值电流值可达到102mA·cm-2,是相同条件下制备的Ag/XC-72复合电极材料的1.4倍左右,Ag/CMK-3复合电极材料的电催化活性和稳定性都优于Ag/XC-72复合电极材料。
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