石墨烯基复合材料的制备与电化学性能分析-(6059)

石墨烯基复合材料的制备与电化学性能分析-(6059)

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1、3.3.1掺氮石墨烯的结构表征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯223.3.2掺氮石墨烯对抗坏血酸氧化的电催化性能⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯303.4本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一34第四章氧化石墨烯/普鲁士蓝复合材料的制备及对H202电催化及其测定⋯⋯354.1前言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯354.2实验部分⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯354.2.1试剂和仪器⋯⋯⋯⋯⋯

2、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯354.2.2氧化石墨烯/普鲁士蓝复合材料的制各⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯354.2.3氧化石墨烯/普鲁士蓝复合修饰电极的制备⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.364.2.4表征与测试⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯374.3结果与讨论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一3743.1氧化石墨烯,普鲁士蓝复合材料的结构表征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..374.3.2氧化石墨烯,普鲁士蓝复合材料对H20

3、2的电催化及其测定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯424.4本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯46第五章结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.48参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯49致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯55个人简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.56宁夏大学硕士学位论文第一章绪论1.1化学修饰电极的概述1.1.1

4、化学修饰电极的概述第一章绪论化学修饰电极【11在电化学【21、电分析化学【3l等研究领域应用非常广泛。自从1975年化学修饰电极的问世,打破了传统电化学中仅限于研究裸电极与电解液界面的范畴,开创了从化学状态上实现人为控制电极表面结构的新领域。化学修饰电极可被认为是电极的表面经过一系列分子设计或表面被人工剪裁过的任意电极。这种修饰的电极涵盖了对电极界面区域的化学改变,所以它所表现的性质与电极材料表面本身的性质有所不同。对任意一个电化学反应来讲,如果反应在裸玻碳电极上可以有选择性的合理并容易地进行时,则电极表面的

5、修饰就显得毫无价值和没必要。电极表面的修饰注重的是改变电极与电解液【4'习界面的微结构从而获得某种特性。图1-I修饰电极的研制方法FigI-1Thedevelopmentmethodofmodifiedelectrodes1.1.2化学修饰电极的功能与效应宁夏大学硕士学位论文第一章绪论化学修饰电极的功能与效应有很多,比如化学修饰电极的电催化睁引、化学修饰电极的光电化学‘1o.111、化学修饰半导体电极的光敏作用f12,13】、化学修饰电极的电化学发光、化学修饰电极的电色效应[14-19J等等。以下重点讨论化学

6、修饰电极在电催化方面的应用[2雌21。存在电场的作用下,电极表面上的修饰物质能够抑制或促进电极上发生电子转移的反应[231,然而电极和表面上的修饰物质本身不发生改变的这类化学作用被称之为化学修饰电极的电催化【2钔。化学修饰电极在电催化作用中的基体电极实质上只是一个电子的导体,而电极表面上的修饰物质除了普通的传递电子之外,还能够对反应物起到活化或是促进电子的转移速率等,亦或者是两者皆具备【241。化学修饰电极中电催化的本质是通过调变电极表面上的修饰物,从而大幅度地改变反应速率和反应电位,使得修饰电极除了具有传递

7、电子的功能之外,还能够对电化学反应过程起到某种促进的作用与选择12工261。化学修饰电极电催化的优点是可以很容易地将反应物、产物与催化剂分开:可以任意调变反应电位的正负及大小,可以方便地改变电化学反应的速率、方向和选择性,这是普通的化学催化反应所达不到的。电极在电催化作用中扮演的是电子授体或受体,是一个很干净的氧化还原剂。调节电极的电位就可以改变氧化还原的能力。通常情况下,凡是涉及到电子转移的化学反应,理论上均可以采用电催化的方法,只要选择合适的催化剂并且修饰在电极表面,使得底物能够在电极的特定活性位点上活化

8、并完成电荷转移的过程。电催化是直接利用电能参与到化学反应中,比先将电能转化为其他形式能量(热能、机械能),然后再参与到化学反应中较方便且经济得多。所以,预测化学修饰电极电催化的研究;ffl应用将会得到进一步的发展。1.1.3化学修饰电极的应用化学修饰电极是按照人们的预想设计对电极表面进行分子的剪裁,制备微结构以发生预定效应。化学修饰电极在众多科学领域方面有着很广泛的应用前景。以下具体介绍儿种:(一)

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