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摘要:
石墨烯和金属纳米是优异的导电纳米材料,为构建具有高效活性表面积的电化学传感界面,以玻碳电极作为导电基底,采用滴涂法结合一步电沉积成功制备了Au-Pt纳米颗粒/还原氧化石墨烯-纤维素微纤维(Au-Pt NPs/RGO-CMF)复合材料.SEM、原子力显微镜(AFM)、EDS和拉曼光谱分析表明,Au-Pt纳米颗粒均匀分布在RGO-CMF的薄层上,同时实现了氧化石墨烯(GO)还原为RGO.以铁氰化钾作为氧化还原探针对界面的电化学性质进行研究,在优化的实验条件下(循环伏安法电沉积:电位为-1.2~0V,周期为20,电解质pH值为6,滴涂GO-CMF体积为8 μL),得到Au-Pt NPs/RGO-CMF复合材料的高效活性表面积(3.54 cm2)远远优于裸玻碳电极(1.52 cm2).表明构建界面具有高的电催化活性,为传感器的进一步应用提供理论支持.
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文献信息
篇名 Au-Pt纳米颗粒/石墨烯-纤维素微纤维复合电极的制备与电化学性能
来源期刊 复合材料学报 学科
关键词 氧化石墨烯 纤维素微纤维 Au-Pt纳米颗粒 复合材料 电化学性能
年,卷(期) 2021,(7) 所属期刊栏目 其他|Others
研究方向 页码范围 2274-2283
页数 10页 分类号 TB333
字数 语种 中文
DOI 10.13801/j.cnki.fhclxb.20200928.005
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期刊影响力
复合材料学报
月刊
1000-3851
11-1801/TB
16开
北京市海淀区学院路37号
1984
chi
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5272
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60856
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