层状过渡金属含氧酸盐与功能色素复合及电催化性能研究

来源 :中国矿业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:leolee
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无机层状材料由于其独特的层状主体结构以及层间离子的可交换性,可以使不同的有机分子通过离子交换进入层间而不改变其层状结构,并且保证了较高的稳定性。这些有机-无机插层复合材料在吸附、分离、电化学催化、化学传感器和生物传感器等方面体现出了良好的性能。本文以Bi2Sr Ta2O9、Li Nb Mo O6、Li Nb WO6和Li Ta WO6为主体材料,以水溶性金属卟啉(Mn TMPy P和Fe TMPy P)和亚甲基蓝(MB)为客体材料,合成插层复合材料并对其性质进行表征与测试。本文主要内容概括如下:1.利用高温固相合成法制备了Bi2Sr Ta2O9、Li Nb Mo O6、Li Nb WO6和Li Ta WO6等主体材料,并通过XRD、IR和SEM等手段对其进行表征。2.采用客体-客体离子交换的方法将水溶性金属卟啉(Mn TMPy P和Fe TMPy P)以及亚甲基蓝(MB)成功插入到Bi2Sr Ta2O9、Li Nb Mo O6、Li Nb WO6和Li Ta WO6的层间。并用XRD、IR、UV-vis和SEM等手段对插层复合材料的结构、形貌和性质进行表征。3.采用简单滴涂法制备Mn TMPy P-Sr Ta2O7/GCE、Fe TMPy P-Nb Mo O6/GCE、MB+-Nb WO6/GCE和MB+-Ta WO6/GCE修饰电极,利用循环伏安法和脉冲伏安法测试修饰电极在磷酸盐缓冲溶液中对氧气和抗坏血酸的电化学催化性能。结果显示修饰电极存在良好的稳定性,并且对氧气的还原和抗坏血酸的氧化有明显的催化作用。
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