聚苯胺银纳米复合材料的超声制备及电催化应用.pdf

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时间:2020-03-08

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1、分类号:单位代码:安反这工犬學论文题目:聚苯胺银纳米复合材料的超声制备及电催化应用作者姓名:陈森专业名称:矿物加工工程导师姓名:王艳丽教授完成时问:二—五年六月中图分类号:论文编号学科分类号:密级公开安徽理工大学硕士学位论文聚苯胺银纳米复合材料的超声制备及电催化应用作者姓名:陈森专业名称:矿物加工工程研究方向:纳米复合材料导师姓名:王艳丽教授导师单位:安徽理工大学答辩委员会主席:吴其胜论文答辩日期:年月日安徽理工大学研究生处年月日ADissertationinMineralProcessingEngineeringM

2、ajorADissertationinMineralProcessingEngineeringSonochemicalsynthesisofAg/polyanilinenanocompositesandelectrocatalyticapplicationCandidate:ChenSenSupervisor:WangYanliMaterialScienceandEngineeringSchoolAnHuiUniversityofScienceandTechnologyNo.168,ShungengRoad,Huai

3、nan,独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方以外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得宏量或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均巳在论文中作了明确的说明并表示谢意。繼文作者签名日期年月丄。学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解安徽理工大学有保留、使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属于安徽理工大学。学校有权保留并向国家有关

4、部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权安徽理工大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以釆用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名签字曰期⋯丨▽年(月泠曰导师签名:签字日期摘要摘要为了实现用简易的方法合成聚苯胺银纳米复合物,以苯胺、硝酸银为原料,在氮气氛围保护且不加氧化剂的稀硝酸溶液中,通过超声辐射合成聚苯胺银纳米复合物。通用、、、分别对合成产物的结构和形貌进行了表征,研究了不同反应条件对聚苯胺银纳米复合物性能

5、的影响,并通过循环伏安法对聚苯胺银纳米复合物修饰玻碳电极在电化学中对酪氨酸的电催化氧化情况做了探究。结果表明:在超声辐射条件下合成的聚苯胺银纳米复合物,其中纳米粒子直径约为±。当聚苯胺和硝酸银物质的量比为时,得到的聚苯胺银纳米复合物具有很好的形貌特征,纳米粒子均匀分布在聚苯胺基体中形成“海一岛”结构。聚苯胺银纳米复合物修饰电极对酪氨酸有较高的电催化活性,可用于溶液中酪氨酸的检测,且聚苯胺银纳米复合物对酪氨酸的检测具有很高的可重复性。关键词:聚苯胺银;超声辐射;纳米复合材料;电催化氧化;酪氨酸安徽理工大学硕士学位论文,

6、±目录目录要職研究背景与意义导电高分子聚苯胺聚苯胺的分子结构聚苯胺的合成聚苯胺的特性聚苯胺的应用前景纳米银颗粒的制备和应用纳米银粉的制备纳米银的应用聚苯胺银纳米复合材料聚苯胺银纳米复合材料的合成方法聚苯胺银纳米复合材料的性能聚苯胺金属纳米粒子复合材料的应用本论文的研宄内容第二章实验方法主要实验器材及原料纳米复合材料的性质表征微观形貌观察红外光谱分析射线衍射分析紫外可见光谱分析纳米复合电极材料的电化学性能测试电极制备循环伏安测试第三章超声辐照法合成纳米复合材料安徽理工大学硕士学位论文引言样品的制备结果与讨论实验现象观察

7、纳米复合材料的形成机理微观形貌分析红外光谱分析分析紫外可见吸收光谱分析本章小结第四章酪氨酸在电极上的电化学行为弓丨言实验部分纳米复合材料的合成纳米复合电极的合成结果与讨论本章小结第五章结论参考文献攻读学位期间主要的研宄成果目录安徽理工大学硕士学位论文第一章绪论第一章绪论研究背景与意义高聚合物与纳米粒子在新材料领域中都有不同的优势,两者结合在一起合成的复合产物能够达到意想不到的性能提升,由于它们的相互且同作用,聚合物和纳米粒子的复合物已经成为传统材料多功能化以及新材料的开发中非常重要的方法】,在这些重点当中,针对高分子

8、进行聚合物研究和纳米金属研宄都是其中的重中之重,同时也是复合材料当中的研究热点。在目前所知的带有导电性的髙分子材料中,聚苯胺(,因其合成原材料易得、合成方法简捷,良好的耐温性,在导电性能和催化性能方面都有比较好的表现,因此在生产以及科研的相关领域都得到了很好的应用与普通的块体材料相比,金属纳米粒子有更大的比表面积,使小分子能更加容易的附着在其表

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