金纳米电极的制备、修饰及应用

来源 :安徽师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lwz
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
近年来,纳米电极受到了人们的广泛关注。它的小尺寸使它具有常规电极所不具有的一些特殊性质。比如充电电流小、传质速率快、溶液阻力小,灵敏度高,检测限低等等。也正是由于它的小尺寸才使得纳米电极的制备尤为困难。制备出的纳米电极对于物质的检测几乎是无损伤测试,因此可以用于生物活体的检测及单细胞分析。在众多的金属电极中,金电极具有更广泛的应用。比如在金的表面金硫键的自组装修饰,电化学催化等等。我们已经制备出了尺寸较小的金纳米电极,金纳米线电极以及金纳米孔电极。通过对电极的修饰,使其具有更好的电化学行为,并且探究了其在生物传感以及双金属合金方面的应用。  本研究分为四个部分:第一章:对于纳米电极及化学修饰电极的概述以及DNA电化学生物传感器的介绍。第二章:通过激光拉制的方法制备了金纳米盘电极,然后在金的表面通过电化学沉积的方法修饰上汞形成汞纳米电极,从而对重金属离子进行检测分析。电极对铅离子和铜离子检测检测限低,灵敏度高。第三章:将制备出的金纳米盘电极通过氢氟酸刻蚀的方法制备出金纳米线电极。再将探针DNA自组装在金纳米线电极的表面,实现了对目标DNA的检测,从而制备了电化学DNA生物传感器。其中亚甲基蓝作指示剂。第四章:将制备出的金纳米盘电极采用氯化钙刻蚀的方法制备出纳米孔电极,然后在采用点化学沉积的方法将铂金双金属沉积到纳米孔电极上,形成了铂金双金属纳米电极。该电极对甲醇展现了良好的催化效果。
其他文献
传播媒介古已有之。岩画绳结、纸草书、泥版画、邸报告示、传奇笔记等都属于传播媒介的范畴。麦克卢汉所谓“媒介即信息”深刻地揭示了媒体介质的不同属性对其承载的信息的影
【摘要】随着当前互联网技术的不断进步,通信网络的不断革新,以微博、微信、微课等为代表的“微平台”时代,已经逐渐的走到人们的生活当中,并且在各样各业都有应用,尤其是在教育行业。在高校中的思想政治教育课堂是培育大学生树立正确的人生观、价值观和人生观的主要途径,而在目前“微平台”下的高校思政教学模式发生了变化,为高校思政教学课堂的发展带来了机会和挑战。通过结合目前学生学习的特点和“微平台”发展的需求,不
指纹作为法庭科学中最常见、最重要的痕迹物证之一,其特征具有唯一性且包含人体内源性物质和外源性残留物。指纹特征成像及挖掘指纹中的化学信息具有重要应用价值。因此亟待发展一种既可实现指纹特征成像,又可提取化学信息的高效识别技术。表面增强拉曼光谱(SERS)作为一种高灵敏的检测手段,在化学信息的提取方面表现出极大的应用潜力。本文基于SERS技术和粘性Au纳米粒子单层膜(ANF)基底,发展了一种新型的指纹识
数字化时代的在线平台及网络对传统主流媒体格局的革新,重塑了媒体工作的环境,也使得新闻实践的原则和价值目标发生了深刻变化,继而对新闻从业者的角色认知和日常实践中的职
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
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
光生电荷的微观动力学行为是太阳能转换、光催化、发光材料、纳米/分子光电子器件、光敏传感器等光电体系或器件的基础。如何更好地设计制备光电转换功能材料来调控其光生电
有机小分子(SM)由于具有一些独特的优势,包括易提纯、有确定的分子量、能级易调控等,所以小分子有机太阳能电池(SM-OSCs)引起了越多越多的关注。为了进一步提高太阳能电池的能量转换效率(PCE),本论文中,我们设计并合成了三个基于苯并二噻吩(BDT)为核的A-D-A型小分子给体材料,并且制备了富勒烯体系和非富勒烯体系的SM-OSCs。我们紧密围绕共混膜形貌和器件性能关系开展研究,从分子设计和器件
学位
大家期待已久的读者互动栏目再次启程!也许你爱玩、爱吃、爱冒险,但只要你爱拍照,都可以带上自己的作品参与到我们的活动中。本月奖品由评委选出的前五名获奖者将获得以下奖
随着新媒体的出现,传播环境也呈现出了新的特点,信息的传播渠道也变的更具有多样性,群众的信息接收工具也更加具备移动性。在新媒体环境下,做好新闻评论创新发展,需要从多方