纳米钯、铂复合物制备2,6-二氯苯酚和CO2电化学传感器

被引量 : 1次 | 上传用户:kongct_2006
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
利用纳米钯/β-环糊精复合物修饰镍钢电极(Pd/β-CD/TCh/Ni-Fe)制备了2,6-二氯苯酚(2,6-DCP)传感器。修饰电极的制备通过三个步骤:采用电化学方法将带正电的硫胆碱共价修饰到镍钢表面(TCh/Ni-Fe);将β-环糊精(β-CD)通过静电吸附自组装在TCh/Ni-Fe表面(β-CD/TCh/Ni-Fe);通过双电位阶跃法,将纳米钯沉积在β-CD/TCh/Ni-Fe表面。采用场发射扫描电镜(FE-SEM)、X-晶体衍射(XRD)、X-射线光电子能谱(XPS)及电化学技术表征了该修饰
其他文献
  开拓新型合成主体分子体系是超分子化学创新发展的一个永恒主题。近年来,我们课题组一直致力于以具有独特三维刚性结构的蝶烯(三蝶烯、五蝶烯)为砌块,设计合成全新结构的主
  金属氧簇是一类结构精美、功能丰富、形态一致的纳米尺度多阴离子,是非常理想的分子组装构筑基元.然而,由于骨架刚性和难于进行有机共价修饰的特性,目前还不能广泛用于软物
会议
  以DNA为基础自组装技术已经可以制备有着复杂几何构型的纳米结构.由于DNA纳米结构的可寻址修饰的特性,多种功能基团可以被准确的定位在DNA模板之上,从而得到可控的各种性
在生物体中,极性的营养物质(例如离子、水、氨基酸、糖等) 进出细胞主要是通过通道蛋白的跨膜输送来实现的,从而保证了生命过程的正常进行.尽管生物学家在膜蛋白的研究方面做
会议
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
众所周知,进行语言学习时,只有学生大量地接触语言,才有可能提高其对语言的理解能力和写作能力。好的英语是“读”出来的。泛读可以提高语言的输入量,还可以拓展词汇、巩固词汇知识,更可以培养语感,在潜移默化中提高表达能力。阅读在高中生的英语学习中起着至关重要的作用,而笔者发现,大部分学生课下除了完成必要的阅读作业外,几乎不进行英语课外阅读,这种现象的形成有多方面的原因。要想提高学生英语水平,培养良好课外阅
  近年来[1],我们利用表面活性剂辅助的可控组装,构筑了系列基于卟啉分子的超分子纳米结构,研究了其超分子光催化和传感性能。同时,我们还发现,氧化石墨烯可以作为一类新型功能
  由于在分子电子学等领域的潜在应用,表面超分子自组装一直受到广泛的关注。然而,自组装是一个受多种因素共同影响的复杂过程,同一种分子在表面往往可以形成多种组装结构。因
  嵌段聚合物囊泡的刺激解离通常通过囊泡双层膜形成嵌段的溶解性改变来实现,然而,溶解性的改变需要聚合物的大部分重复单元共同变化来完成,从而需要输入较多的外界刺激(包
会议
聚苯胺和石墨烯都是近些年来被广泛研究的超电容器电极材料。本文首先以聚苯胺为基础,研究了制备聚苯胺的最佳方法,接着考察了对苯二胺和苯胺共同聚合得到的聚合物的电容特性。