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金@铂/石墨烯纳米复合材料的制备及电化学性能研究

时间:2021-11-07 21:51来源:毕业论文
以石墨烯、H2PtCl6、HAuCl4、抗坏血酸为原料,在100 ℃下反应2.5 h合成一种新型的金@铂/石墨烯纳米复合材料,所得到的产物在水中显示出良好的分散性。将产物修饰于电极上并研究其电化

摘要:以石墨烯、H2PtCl6、HAuCl4、抗坏血酸为原料,在100 ℃下反应2。5 h合成一种新型的金@铂/石墨烯纳米复合材料,所得到的产物在水中显示出良好的分散性。将产物修饰于电极上并研究其电化学性质,结果显示其具有优良的电子传递性能。进一步,我们研究了金@铂/石墨烯纳米复合物对O2及H2O2的电催化作用。74012

毕业论文关键词:石墨烯,纳米复合材料,电化学性能

Abstract:A novel Au@Pt/Graphene nanocomposite has been synthesized using graphene, H2PtCl6, HAuCl4 and ascorbic acid at 100 °C for 2。5 h。 The products exhiibit good dispersibility in water。 Electrodes which are modified by these products have been made for basic electrochemical characterization。 The result shows that the products have excellent performance for electron transfer。 Furthermore, we investigated the electrocatalysis of Au@Pt/Graphene nanocomposite for O2 and H2O2。

Keywords: Graphene, nanocomposites, electrochemical performance

目录

1 前言 4

1。1 纳米粒子的简介 4

1。1。1 纳米粒子的概述 4

1。1。2 纳米粒子的性质 4

1。2 石墨烯简介 4

1。2。1 石墨烯的概述 4

1。2。2 石墨烯的性质 4

1。3  石墨烯复合材料的简介 5

1。4  本论文的主要内容及意义 5

2。 实验部分 6

2。1 仪器与试剂 6

2。2 实验步骤 6

2。2。1 纳米粒子/石墨烯复合材料的制备 6

2。2。2 电化学性能测试 7

3。 结果与讨论 7

3。1 复合材料的表征 7

3。2 修饰电极在不同PBS溶液中的电化学表征 8

3。3 修饰电极在Fe(CN)63- / Fe(CN)64-溶液中的电化学行为 11

结论 12

参考文献 13

致谢 14

1 前言

1。1 纳米粒子的简介

1。1。1 纳米粒子的概述

纳米粒子是指粒度在1—100 nm之间的粒子。它们的尺寸介于微观(pm级)与宏观(m级及以上)之间,这个尺度通常称为介观尺度。因此,纳米粒子相比与宏观物质应具有一些新奇而特异的物理化学性质。

1。1。2 纳米粒子的性质

由于纳米粒子处在特殊的尺度,它具有一系列宏观物质所不具有的量子效应:量子限域效应、表面效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应,其中当属表面效应最令人感兴趣。纳米粒子由于三维尺度小,因而拥有更多的表面原子和更大的比表面积,而这意味着纳米粒子会有相对大的催化活性。纳米金属粒子、金属氧化物粒子可直接用作催化剂[1],而其它特殊形态的纳米粒子,如纳米空心球[2]、纳米合金粒子[3]、核-壳结构纳米粒子[4,5],均可在不同的场合起特殊的催化作用。

1。2 石墨烯简介

1。2。1 石墨烯的概述

2004 年, Manchester 大学的Geim小组用机械剥离法获得了单层或薄层的新型二维原子晶体,即石墨烯,而这是石墨烯首次在实验室中出现[6]。石墨烯的出现是对碳材料家族的一个重要的补充,加上曾红极一时的富勒烯、碳纳米管,便形成了从零维的富勒烯、一维的碳纳米管到二维的石墨烯、三维的金刚石的完整碳系家族。石墨烯的结构单元类似于稳定的苯六元环,从整体上看是由每个C原子以sp2杂化形成的一个平面单原子层,理论厚度仅有0。35 nm6。文献综述 金@铂/石墨烯纳米复合材料的制备及电化学性能研究:http://www.youerw.com/huaxue/lunwen_84473.html

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