【摘 要】
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在电触头上、磁存储以及催化剂等方面,纳米银镍合金有着巨大的应用价值,近年来的关注度也很高;而与其它的碳材料相比,石墨烯独特的结构与优异的性能使其可担任理想的复合材料
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在电触头上、磁存储以及催化剂等方面,纳米银镍合金有着巨大的应用价值,近年来的关注度也很高;而与其它的碳材料相比,石墨烯独特的结构与优异的性能使其可担任理想的复合材料载体,制备石墨烯/纳米金属复合材料是目前国内外新颖功能材料的研究热点之一;在电化学方面,聚苯胺因其优异的性能而备受关注。本文用液相还原的方法成功制备了纳米银镍合金粒子,并对它的制备工艺进行了探索。用改进Hummers法制备氧化石墨烯,继而用液相还原法制得了石墨烯/纳米银镍合金复合材料,并探索了其制备工艺与催化性能。以此石墨烯/纳米银镍合金复合物为基础,制备了聚苯胺包覆石墨烯纳米银镍合金复合材料,并对它的结构及性能进行表征。本实验所用的还原剂为水合肼,表面活性剂为辛基苯酚聚氧乙烯醚(OP-10),制备的纳米镍银合金。用SEM、FT-IR、XRD等测试性能的手段对纳米镍银合金进行了表征。研究结果得出,在碱性环境下低温进行还原,有利于生成Ag-Ni合金,用适量的OP-10为修饰剂不仅有利于颗粒分散,而且防止团聚。用改进Hummers法制备了氧化石墨烯,进而以此试样与硝酸银和硫酸镍为原料利用水合肼还原制备质量配比不同的石墨烯/纳米银镍合金复合物。研究表明,还原剂是水合肼且纳米银镍合金与氧化石墨烯的质量比为1:7时,有最优的纳米尺寸,纳米银镍合金粒子约为50nm。碳电极用制备出的石墨烯/纳米银镍合金复合物来修饰作为工作电极,用循环伏安法检测其在对硝基苯酚和葡萄糖溶液中的电化学活性。研究表明,相较于未被修饰的碳电极,修饰后的碳电极显示出更高的电化学活性,此技术为水中的对硝基苯酚和葡萄糖提供了新的检测手段。用原位聚合法,氧化剂为过硫酸铵,制备了聚苯胺包覆石墨烯纳米银镍合金复合材料。用SEM、FT-IR、XRD等测试手段对聚苯胺包覆石墨烯纳米银镍合金复合材料的结构进行表征。并用循环伏安对复合材料进行了分析,结果表明,石墨烯/纳米银镍合金复合物的加入提高了聚苯胺的电化学性能,当石墨烯/纳米银镍合金复合物与聚苯胺的掺杂质量分数比为40%时,复合物的比电容值达到最大值785.26F/g。
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