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超薄金修饰的钯电极用于乙醇安培传感研究
1
作者
巢龙
黄钊
《包装学报》
2019年第3期44-51,共8页
超薄贵金属膜具有独特的结构和功能,创新其制备方法,拓展其电化学应用具有重要意义。通过在镀Pd的玻碳电极(GCE)上电沉积欠导电Se超薄膜并作为模板,再与HAuCl4进行原电池置换反应,制备了超薄Au膜修饰的镀Pd电极(AuSe/Pd/GCE),并在碱性...
超薄贵金属膜具有独特的结构和功能,创新其制备方法,拓展其电化学应用具有重要意义。通过在镀Pd的玻碳电极(GCE)上电沉积欠导电Se超薄膜并作为模板,再与HAuCl4进行原电池置换反应,制备了超薄Au膜修饰的镀Pd电极(AuSe/Pd/GCE),并在碱性条件下采用循环伏安法研究了AuSe/Pd/GCE对乙醇的电催化氧化性能影响,并构建了乙醇安培传感器。研究表明,与裸Pd电极相比,AuSe/Pd/GCE对乙醇的电催化氧化活性更高;在最优条件下,修饰电极对乙醇的线性检测范围为0.025~10.000 mmol·L^-1,灵敏度为0.94(mA·cm^-2)/(mmol·L^-1),优于多数已报道的方法。此种以欠导电物质均匀电沉积薄膜为模板,采用原电池置换反应制备超薄贵金属膜的新方法有望在纳米电催化剂的制备及电催化与电分析研究中广泛应用。
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关键词
超薄膜
欠导电材料
贵金属
安培传感
乙醇检测
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职称材料
基于碲膜置换制备粗糙金电极的无酶葡萄糖电化学传感器
2
作者
巢龙
黄朝帆
+3 位作者
姜硕
孙智彬
柳尧坤
黄钊
《包装学报》
2020年第3期26-35,共10页
高粗糙度薄层贵金属纳米结构的界面组装对研制高性能的电化学传感器具有重要意义。以玻碳电极(GCE)上电沉积锯齿状形貌的半导体碲(Te)膜为模板,再将其与HAuCl4进行原电池置换反应,制备了条棒状的粗糙Au薄膜修饰电极(AuTe-R/GCE)。在碱...
高粗糙度薄层贵金属纳米结构的界面组装对研制高性能的电化学传感器具有重要意义。以玻碳电极(GCE)上电沉积锯齿状形貌的半导体碲(Te)膜为模板,再将其与HAuCl4进行原电池置换反应,制备了条棒状的粗糙Au薄膜修饰电极(AuTe-R/GCE)。在碱性环境中采用循环伏安法研究了AuTe-R/GCE对葡萄糖的电催化氧化性能,并藉此构建了无酶葡萄糖电化学传感器。结果表明,与普通的镀金GCE(Aucon/GCE)和裸Au电极相比,AuTe-R/GCE对葡萄糖的电催化氧化活性更高;在最优条件下,采用恒电位计时安培法检测了葡萄糖浓度,AuTe-R/GCE对葡萄糖的线性检测范围(LDR)为0.01~2.00 mmol·L^-1,灵敏度为3.8 mA·mmol^-1·cm^-2,检测下限(LOD)为55 nmol·L^-1;且该无酶葡萄糖电化学传感器抗干扰能力强,稳定性好。以半导体碲膜制备特定形貌与高粗糙度薄层纳米Au的方法具有简便、快捷和低成本等优点,有望在高活性纳米电催化剂的界面组装及其电化学性能研究中被广泛应用。
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关键词
碲
粗糙金
置换反应
无酶葡萄糖电化学传感器
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职称材料
塑料凹版油墨用高性能聚氨酯树脂关键技术及应用
3
作者
无
张继德
+6 位作者
杨立刚
成畅
胡远琪
王武
巢龙
赵玖陆
郭永
《中国科技成果》
2023年第11期I0001-I0001,共1页
据统计,塑料包装油墨每年约消耗45万吨溶剂,尽管近年来部分印刷厂加装了溶剂回收装置,但溶剂总体回收率低于30%,凹印油墨每年至少排放30万吨VOCs。传统的塑料凹版印刷油墨连接料树脂一般是聚氨酯树脂和氯化聚丙烯树脂等,采用的溶剂由甲...
据统计,塑料包装油墨每年约消耗45万吨溶剂,尽管近年来部分印刷厂加装了溶剂回收装置,但溶剂总体回收率低于30%,凹印油墨每年至少排放30万吨VOCs。传统的塑料凹版印刷油墨连接料树脂一般是聚氨酯树脂和氯化聚丙烯树脂等,采用的溶剂由甲苯、二甲苯和丁酮等制成。氯化聚丙烯等聚合物在生产中挥发出的氯氟烃会破坏大气臭氧层,在油墨生产和印刷过程中,甲苯等芳香族溶剂的使用会对工人的健康和安全产生伤害;由于甲苯等芳香族溶剂是慢干溶剂,易残留在干燥后的墨层中,会污染包装内容物并产生异味。因此,随着食品安全法的越来越严格,传统的含苯含酮的油墨阻碍了油墨工业的发展,将逐渐被环保型的无苯无酮油墨所取代,高性能的环保型聚氨酯类油墨树脂等将获得巨大的市场发展空间。
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关键词
食品安全法
凹印油墨
聚氨酯树脂
氯化聚丙烯
墨层
大气臭氧层
聚氨酯类
油墨连接料
原文传递
题名
超薄金修饰的钯电极用于乙醇安培传感研究
1
作者
巢龙
黄钊
机构
湖南工业大学生物医用纳米材料与器件湖南省重点实验室
湖南师范大学化学生物学及中药分析教育部重点实验室
出处
《包装学报》
2019年第3期44-51,共8页
基金
湖南省教育厅基金资助项目(18C0529)
文摘
超薄贵金属膜具有独特的结构和功能,创新其制备方法,拓展其电化学应用具有重要意义。通过在镀Pd的玻碳电极(GCE)上电沉积欠导电Se超薄膜并作为模板,再与HAuCl4进行原电池置换反应,制备了超薄Au膜修饰的镀Pd电极(AuSe/Pd/GCE),并在碱性条件下采用循环伏安法研究了AuSe/Pd/GCE对乙醇的电催化氧化性能影响,并构建了乙醇安培传感器。研究表明,与裸Pd电极相比,AuSe/Pd/GCE对乙醇的电催化氧化活性更高;在最优条件下,修饰电极对乙醇的线性检测范围为0.025~10.000 mmol·L^-1,灵敏度为0.94(mA·cm^-2)/(mmol·L^-1),优于多数已报道的方法。此种以欠导电物质均匀电沉积薄膜为模板,采用原电池置换反应制备超薄贵金属膜的新方法有望在纳米电催化剂的制备及电催化与电分析研究中广泛应用。
关键词
超薄膜
欠导电材料
贵金属
安培传感
乙醇检测
Keywords
ultrathin film
less-conducting material
precious metal
amperometric sensing
ethanol detection
分类号
O657.1 [理学—分析化学]
O646.51 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
基于碲膜置换制备粗糙金电极的无酶葡萄糖电化学传感器
2
作者
巢龙
黄朝帆
姜硕
孙智彬
柳尧坤
黄钊
机构
湖南工业大学生物医用纳米材料与器件湖南省重点实验室
湖南师范大学化学生物学及中药分析教育部重点实验室
出处
《包装学报》
2020年第3期26-35,共10页
基金
湖南省教育厅科技基金资助项目(18C0529)
湖南工业大学大学生创新创业训练计划基金资助项目(2019-108)。
文摘
高粗糙度薄层贵金属纳米结构的界面组装对研制高性能的电化学传感器具有重要意义。以玻碳电极(GCE)上电沉积锯齿状形貌的半导体碲(Te)膜为模板,再将其与HAuCl4进行原电池置换反应,制备了条棒状的粗糙Au薄膜修饰电极(AuTe-R/GCE)。在碱性环境中采用循环伏安法研究了AuTe-R/GCE对葡萄糖的电催化氧化性能,并藉此构建了无酶葡萄糖电化学传感器。结果表明,与普通的镀金GCE(Aucon/GCE)和裸Au电极相比,AuTe-R/GCE对葡萄糖的电催化氧化活性更高;在最优条件下,采用恒电位计时安培法检测了葡萄糖浓度,AuTe-R/GCE对葡萄糖的线性检测范围(LDR)为0.01~2.00 mmol·L^-1,灵敏度为3.8 mA·mmol^-1·cm^-2,检测下限(LOD)为55 nmol·L^-1;且该无酶葡萄糖电化学传感器抗干扰能力强,稳定性好。以半导体碲膜制备特定形貌与高粗糙度薄层纳米Au的方法具有简便、快捷和低成本等优点,有望在高活性纳米电催化剂的界面组装及其电化学性能研究中被广泛应用。
关键词
碲
粗糙金
置换反应
无酶葡萄糖电化学传感器
Keywords
tellurium
rough gold
replacement reaction
non-enzymatic glucose electrochemical sensor
分类号
TG146.31 [金属学及工艺—金属材料]
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职称材料
题名
塑料凹版油墨用高性能聚氨酯树脂关键技术及应用
3
作者
无
张继德
杨立刚
成畅
胡远琪
王武
巢龙
赵玖陆
郭永
机构
湖南工业大学
湖南金利源新材料科技有限公司
不详
出处
《中国科技成果》
2023年第11期I0001-I0001,共1页
文摘
据统计,塑料包装油墨每年约消耗45万吨溶剂,尽管近年来部分印刷厂加装了溶剂回收装置,但溶剂总体回收率低于30%,凹印油墨每年至少排放30万吨VOCs。传统的塑料凹版印刷油墨连接料树脂一般是聚氨酯树脂和氯化聚丙烯树脂等,采用的溶剂由甲苯、二甲苯和丁酮等制成。氯化聚丙烯等聚合物在生产中挥发出的氯氟烃会破坏大气臭氧层,在油墨生产和印刷过程中,甲苯等芳香族溶剂的使用会对工人的健康和安全产生伤害;由于甲苯等芳香族溶剂是慢干溶剂,易残留在干燥后的墨层中,会污染包装内容物并产生异味。因此,随着食品安全法的越来越严格,传统的含苯含酮的油墨阻碍了油墨工业的发展,将逐渐被环保型的无苯无酮油墨所取代,高性能的环保型聚氨酯类油墨树脂等将获得巨大的市场发展空间。
关键词
食品安全法
凹印油墨
聚氨酯树脂
氯化聚丙烯
墨层
大气臭氧层
聚氨酯类
油墨连接料
分类号
TS8 [轻工技术与工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
超薄金修饰的钯电极用于乙醇安培传感研究
巢龙
黄钊
《包装学报》
2019
0
下载PDF
职称材料
2
基于碲膜置换制备粗糙金电极的无酶葡萄糖电化学传感器
巢龙
黄朝帆
姜硕
孙智彬
柳尧坤
黄钊
《包装学报》
2020
0
下载PDF
职称材料
3
塑料凹版油墨用高性能聚氨酯树脂关键技术及应用
无
张继德
杨立刚
成畅
胡远琪
王武
巢龙
赵玖陆
郭永
《中国科技成果》
2023
0
原文传递
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
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