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1、近年來,人們一直致力于解決能源和環(huán)境等領(lǐng)域日益突出的問題,研究開發(fā)更加有效的能源存儲(chǔ)與轉(zhuǎn)換技術(shù)和高性能傳感器成為科研領(lǐng)域的熱點(diǎn)。納米材料因?yàn)榫哂刑厥獾睦砘再|(zhì),在傳感器、超級(jí)電容器、鋰離子電池等領(lǐng)域均具有很大的應(yīng)用潛力。研究納米材料簡(jiǎn)單低耗的制備方法,探索納米材料新的應(yīng)用,開發(fā)新型納米材料等研究近年來一直處于國(guó)際材料界研究的前沿?zé)狳c(diǎn)領(lǐng)域。本論文介紹了納米材料的分類、特性、制備方法及其在生物傳感器和超級(jí)電容器中的應(yīng)用,概述了生物傳感器和超
2、級(jí)電容器納米活性材料的研究進(jìn)展。在此基礎(chǔ)上,我們采用簡(jiǎn)單的一步法制備了幾種納米材料,對(duì)材料的形貌和物相進(jìn)行了表征分析,并對(duì)材料的電化學(xué)性能進(jìn)行了研究。主要研究?jī)?nèi)容如下:
在第二章中,我們采用簡(jiǎn)單的室溫溶液攪拌法成功制備了類石墨烯狀褶皺的超薄MnO2納米片,并以之為電極活性材料構(gòu)建非酶過氧化氫生物傳感器。電化學(xué)檢測(cè)結(jié)果表明基于這種超薄MnO2納米片的電極,在pH為7.0的磷酸緩沖液中對(duì)過氧化氫的電催化活性非常好。這種非酶生物傳感
3、器的線性范圍寬,從5×10-6M到3.5×10-3M,檢測(cè)下限為1.5μM,靈敏度為130.56μAmM-1cm-2,是一種很有應(yīng)用潛力的非酶生物傳感器。
在第三章中,我們采用簡(jiǎn)單低耗的一步水熱法,將泡沫鎳直接硫化得到了大面積的Ni3S2超薄納米片陣列。電化學(xué)測(cè)試結(jié)果表明,這種Ni3S2超薄納米片陣列超電容性能優(yōu)越,在15mA/cm2的電流密度下,容量高達(dá)1.342F/cm2,且經(jīng)過3000個(gè)循環(huán)后,能保持初始容量的93.6%
4、。這種自身硫化法有望用于制備其他金屬的硫化物陣列,并應(yīng)用于電化學(xué)領(lǐng)域。
在第四章中,我們采用簡(jiǎn)單的一步水熱法結(jié)合退火處理在泡沫鎳基底上合成了大規(guī)模的鈷酸鎳納米線陣列?;诜磻?yīng)時(shí)間對(duì)產(chǎn)物形貌的影響,我們研究了納米線陣列的形成過程。對(duì)鈷酸鎳納米線陣列進(jìn)行超電容性能檢測(cè),在2mA/cm2的電流密度下,容量達(dá)到1.532F/cm2。在10mA/cm2電流密度下,經(jīng)過3000個(gè)循環(huán),初始容量保持率在91.9%,這樣優(yōu)越的超電容性能說明N
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