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纳米微粒液/液界面自组装及其在电分析中的利用

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毕业论文范文题目:纳米微粒液/液界面自组装及其在电分析中的利用,论文范文关键词:纳米微粒液/液界面自组装及其在电分析中的利用
纳米微粒液/液界面自组装及其在电分析中的利用毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:纳米薄膜是指以纳米微粒或纳米构造为基本单元所构成的薄膜材料,在催化、传感跟光电等研究范畴有着广泛的利用。纳米薄膜的制备方法多种多样,但自组装方法以其简单、便捷跟无需昂贵仪器的上风,备受科学界关注。传统的自组装方法大多针对强配体(如:烷基硫醇)保护的憎水性纳米粒子,而亲水性纳米微粒的组装长短常艰苦的,特别是无强配体保护的亲水性纳米微粒在组装过程中易于产生不可逆团聚。然而,因为无强配体保护的亲水性纳米微粒存在高的名义活性(此处忽略..),是名义化学研究中的重要材料,可见,发展亲水性纳米微粒自组装方法、摸索亲水纳米微粒组装的薄膜性质是纳米科技研究的重要组成部分。鉴于此,本文采取乙醇滴加引诱自组装法层层组装了金纳米微粒薄膜,研究了其电催化特点;并发展了亲水纳米微粒薄膜构造把持技巧跟大范围疾速组装技巧。具体研究内容如下:(1)采取乙醇滴加引诱自组装法在甲苯/水界面制备大面积亲水金纳米微粒单层薄膜,并将其转移到玻碳(GC)、铜网跟石英玻璃等亲水基底上分辨进行扫描(本文此处忽略..)电子显微(SEM)、透射电子显微(TEM)跟紫外可见光谱(UV-vis)表征。与多晶金电极比拟,金纳米微粒单层膜跟双层膜对NO有良好的催化机能。特别是双层金膜电极对溶液中的NO的检测限可达2.7×10~(-8)mol/L,这是所报道的惯例电极所不能达到的。(2)以上采取的乙醇滴加引诱自组装法因为在组装过程中始终滴加乙醇,导致组装界面始终处于扰动状况,这重大限度了自组装薄膜构造的重现性。针对这种方法,本论文采取从金溶胶底部采取固定速度混淆注入乙醇(此处忽略..)与甲苯溶液的方法。该法中,溶解于甲苯中的乙醇可能自发地向水中扩散,引诱金纳米微粒在甲苯/水界面上组装,从而避免了手动滴加乙醇导致的界面扰动,有效地把持了金纳米微粒所组装薄膜的重现性,而且通过调节乙醇与甲苯混淆液中二者的比例,可能制备出不同粒子间距纳米薄膜。此外,咱们还探讨了乙醇在混淆物中的浓度对不同粒径金纳米微粒的组装构造的影响。(3)发展了一种普适的疾速组装亲水纳米微粒薄膜的技巧。具体的步骤:将乙醇跟甲苯顺次参加到纳(略..)米微粒水溶液中,而后往该混淆体系中“倾泻”大量的水,纳米微粒就敏捷组装在甲苯/水两相界面上,组装时光不超过10s。该法实用范畴广,可组装金,银,二氧化硅,金银合金的等不同材料、不同外形的纳米微粒,并且可能制备任意尺寸的纳米微粒单层膜。本研究不仅揭示了亲水纳米微粒薄膜的名义活性,而且发展了两种组装亲水纳米微粒技巧,这对纳米材料的实际跟利用研究有侧重要的意思。


以上为本篇毕业论文范文纳米微粒液/液界面自组装及其在电分析中的利用的介绍部分。
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