Mn
过渡金属氧化物因独特晶体结构和优异催化性能在电催化领域备受关注。本研究通过静电纺丝与高温煅烧制备了负载Mn3O4/NiO纳米颗粒的碳纳米纤维(CNFs)复合材料。CNFs形成连续导电网络,不仅有利于电子快速传输,还为纳米颗粒提供分散位点,减少团聚并暴露更多活性位点。Mn3O4与NiO之间的协同作用显著增强了葡萄糖氧化的电催化能力。以...
过渡金属氧化物因独特晶体结构和优异催化性能在电催化领域备受关注。本研究通过静电纺丝与高温煅烧制备了负载Mn3O4/NiO纳米颗粒的碳纳米纤维(CNFs)复合材料。CNFs形成连续导电网络,不仅有利于电子快速传输,还为纳米颗粒提供分散位点,减少团聚并暴露更多活性位点。Mn3O4与NiO之间的协同作用显著增强了葡萄糖氧化的电催化能力。以...
纳米颗粒等离子体散射能够提供贵金属基纳米材料形成过程的实时成像信息。由于金属与氧化物载体孔界面之间的协同效应,金属纳米颗粒(NPs),尤其是金纳米颗粒(Au NPs),在氧化物载体上通常表现出比单一组分纳米颗粒更高的催化活性。本文利用暗场散射显微镜,通过氧化还原反应原位监测 Cu2O 表面 Au 的生长过程,并可通过散射信号精确控制...
受贻贝粘附现象启发,聚多巴胺(PDA)涂层是修饰多种材料的多功能平台,但典型多巴胺自聚合过程耗时长且涂层不可重复使用。本文报道了一种快速、可重复的多巴胺电化学聚合(EPD)策略,在垂直排列的TiO2纳米管阵列(NTAs)上沉积PDA层。由于PDA层富含儿茶酚和胺基,均匀的铂纳米粒子(Pt NPs)可沉积在TiO2 NTAs上,并能有...
本文报道以决明种子壳为前驱体,经KOH活化制备蜂窝状多孔活性炭(PSAC),并采用水热法在其表面负载2–10 nm尖晶石Co3O4纳米颗粒,构建PSAC/Co3O4纳米复合材料。通过SEM、HRTEM、XRD、Raman、XPS和BET等表征,确认材料具有约700 m2 g−1的高比表面积、介孔结构、表面氧官能团以及高纯度Co3O4...
本文报道了在DNA修饰玻碳电极(DNA/GCE)表面通过电化学沉积制备氧化镍纳米颗粒(NiONPs),并研究其形依赖电子转移动力学与催化活性。在裸GCE上沉积得到球形NiONPs,而在DNA/GCE上则形成三角形NiONPs,其形貌受DNA模板引导。电化学阻抗谱显示三角形NiONPs的电荷转移电阻低于球形NiONPs。在碱性介质中,...
本文首次报道了一种简便的一锅水/乙醇溶液相转化法,将 Cu2(NO3)(OH)3 前驱体原位转化为双组分 CuO 层级纳米花。该过程遵循顺序原位溶解–沉淀机制:第一阶段生成单斜 Cu2(NO3)(OH)3 前驱晶体,随后转化为单斜 CuO 纳米花。水是必需反应物,通过调节水与乙醇的体积比可方便地控制 CuO 纳米结构形貌。所得双组分...
本文报道了一种在水/乙醇体系中通过顺序溶解–沉淀过程一锅合成亚100 nm氧化铜(CuO)纳米海胆的方法。反应第一阶段生成前驱体晶体Cu7Cl4(OH)10H2O,随后在碱性条件下经Cu2Cl(OH)3和Cu(OH)2中间体转化为单斜CuO纳米海胆;水既是溶剂又是必需反应物,对控制CuO纳米结构形貌起关键作用。将CuO纳米海胆与Na...
本研究报道了一种基于聚吡咯纳米纤维负载金纳米颗粒(Au/PPyNFs)的无酶葡萄糖生物传感器。通过氢键作用将聚乙烯亚胺(PEI)原位组装到聚吡咯纳米纤维(PPyNFs)表面,PEI 同时作为还原剂将氯金酸(HAuCl4)还原为金纳米颗粒(Au NPs)。通过改变 PPy 与 HAuCl4 的摩尔比,可调控 Au 负载量,获得不同 A...
本研究首次采用模板导向电沉积策略,以纳米孔聚碳酸酯(PC)膜为模板制备高度有序的镍纳米线阵列(NiNWAs),并用扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对其形貌进行表征。NiNWAs修饰电极在碱性介质中对葡萄糖的电催化氧化表现出很高的电化学活性,据此构建了一种无酶电化学葡萄糖传感器。该传感器可用于葡萄糖定量检测,线性范围...