电催化

  • 穿流式电催化膜MnO2@Ti 的制备及催化氧化正丙醇性能
    程,通过正丙醇电催化氧化制备丙酸符合绿色化学发展理念。传统电极通常将粉末状电催化剂负载在电极表面,这种结构会导致催化剂团聚掩埋活性位点。将催化剂原位固定在多孔导电膜的膜孔中构成电催化膜,较大的膜孔表面积有利于提高纳米催化颗粒的负载量,且分散良好的膜孔可以防止催化剂聚集超过膜孔尺寸,从而增强反应物和催化剂接触[5-6]。传统电催化反应通常是在间歇模式下进行,其电化学氧化动力学通常受到质量传递的限制,因为相对于电子传递而言化学扩散更缓慢。如果反应流体可以通过强

    化学反应工程与工艺 2023年5期2024-01-15

  • 电催化电极材料在有机废水处理中的应用
    00)近些年,电催化氧化法已被广泛用于有机污水的处理。电催化氧化法对有机废水进行处理时,主要是利用阳极高电位及催化活性,来对水中的有机物进行直接降解,或者是利用产生的羟基自由基等强氧化剂对水中的有机物进行降解。对废水进行处理的效果,在很大程度上取决于电极的选择是否合理,在电化学处理废水中,电极材料主要包括了金属电极、活性炭纤维电极、金属氧化物电极等。有机废水是指含有有机物质且不能直接排放的污水。它广泛存在于各种工业生产过程中,如化工、制药、纺织、造纸、食品

    科海故事博览 2023年22期2023-08-27

  • 钴钒水滑石纳米片用于电催化尿素氧化
    刘瑶钰,王宇辰,*,刘碧莹,Mahmoud Amer ,严凯,*1中山大学环境科学与工程学院,广州 5102752 Mechanical Engineering Department, Faculty of Engineering, Alexandria University, Alexandria 21544, Egypt1 IntroductionHydrogen is considered to be a promising candidate to

    物理化学学报 2023年2期2023-03-15

  • NiMoO4纳米线@ZnCo MOF(350)核壳结构复合材料的制备及其析氧电催化性能
    魏学东 刘 楠 乔双燕(山西师范大学化学与材料科学学院,太原 030031)0 IntroductionAs resource and environmental issues become more and more prominent,sustainable clean energy has gradually become an alternative solution,among which hydrogen energy has attracte

    无机化学学报 2022年11期2022-12-06

  • 新型催化剂可实现高效电催化二氧化碳还原反应
    可用来实现高效电催化二氧化碳还原反应。 相关结果新近发表在国际期刊《ACS 应用材料与接口》 上。随着工业化水平的提高和能源消耗的增多, 大气中的二氧化碳浓度逐渐地增加, 使得生态环境遭受到严重的破坏, 能源短缺问题日益凸显。 因此,目前亟须产生出新的清洁能源, 以摆脱对传统化石能源的过度依赖, 减少二氧化碳的排放。 在众多二氧化碳转化技术中, 电催化二氧化碳还原反应是一种具有潜力的转化技术, 其能够在催化剂的作用下充分利用电能将二氧化碳转化为所期望的新能

    电子产品可靠性与环境试验 2022年4期2022-11-25

  • 电催化气浮处理三元采出水探索性试验研究
    间短,见效快。电催化气浮技术作为高级氧化技术的一种,具有如下特点:效能高,使用寿命长,同时兼具电催化氧化、反相破乳、电絮凝,电气浮等多种功能;设备紧凑,占地面积小,操作参数易调控,自动化程度高且可以无人值守;属于环保友好型处理技术,不需要或少加水处理药剂,产生的含油、废渣少,无二次污染;易与其他技术相组合或单独进行处理;可作为回注水、外排水的预处理或深度处理技术。目前电化学处理油田采出水还处于起步探索阶段,现场试验结果表明,电化学技术对油田采出水中的污油、

    油气田地面工程 2022年8期2022-10-02

  • 电催化耦合工艺对脂肪酸生产废水的处理
    s1.2.3 电催化氧化工艺量取400 mL废水置于电解槽中,以Ti/PbO2为阳极,不锈钢为阴极,0.25 mol/L无水硫酸钠溶液为电解质,电流密度为20 mA/cm2,电催化氧化时间为120 min.电催化氧化工艺流程如图3所示.图3 电催化氧化工艺流程Fig.3 Flow chart of electrocatalytic oxidation process图4 破乳混凝沉淀工艺流程Fig.4 Flow chart of demulsificati

    沈阳工业大学学报 2022年3期2022-05-24

  • 硫化镍复合碳纳米纤维的制备及其电催化析氢性能
    高硫化镍材料的电催化析氢性能,采用静电纺丝、碳化和硫化相结合的方法,制备了NiS纳米颗粒负载于碳纳米纤维的复合材料(NiS@CNFs),并利用多种表征技术分析该复合材料的组成和结构。研究发现:当硫化反应温度为700 ℃时,所制备的NiS@CNFs具有最佳的电催化析氢性能,产生10 mA/cm2的催化电流密度仅需220 mV的过电势。结果表明NiS纳米颗粒与碳纳米纤维的协同效应有利于提高催化剂的电催化析氢性能。关键词:静电纺丝;硫化镍;碳纳米纤维;电催化;析

    现代纺织技术 2022年3期2022-05-23

  • 小型电催化膜组件的结构设计及流场仿真分析
    去离子膜组件。电催化膜[5-9]是一种将膜分离技术和电催化氧化技术组合起来的分离膜,主要有金属膜和炭膜,结构分为管式和板式。电催化膜分离是一种新型的净水技术,目前还处于技术研究阶段,还没能将电催化膜技术集成为电催化膜组件用于实际净水装备中。为了尽快将电催化膜技术应用于净水装备,本文依据电催化膜净水技术,采用SolidWorks和COMSOL软件对小型电催化膜组件进行结构设计和仿真分析,以实现电催化膜组件的净水功能。1 小型电催化膜组件结构设计1.1 电催化

    医疗卫生装备 2021年12期2021-12-22

  • 开放实验设计:水热法制备叶片状Fe掺杂Co(OH)2析氧电催化
    键词:水热法;电催化;催化剂;开放实验[中图分类号]G642   [文献标志码]AAbstract:In this paper,an open experiment was designed to synthesize leaf-like Fe doped Co(OH)2 electrocatalyst by hydrothermal method.The teaching process included preparation,experimental

    牡丹江师范学院学报(自然科学版) 2021年3期2021-09-12

  • 压裂返排液电催化氧化解交联降黏分析*
    臭氧催化氧化、电催化氧化、湿空气氧化法等[11—12]。电催化氧化法作为高级氧化技术之一,集电催化氧化、电气浮、破乳、杀菌等多种功能于一体,具有高效、易控、绿色环保的特性[13—14]。电催化氧化技术处理压裂返排液效果显著,但是对于压裂返排液中的主要有机物羟丙基胍胶的电催化氧化降黏的研究尚不足[15],尤其是压裂返排液黏度与硼赋存形态的关系。本文通过压裂返排液的电催化氧化降黏,探究了电催化氧化对返排液降低黏度的影响因素与机理。1 实验部分1.1 材料与仪器

    油田化学 2021年1期2021-04-09

  • 专利名称:一种用于海水制氢的二硫化钼/泡沫镍电催化复合电极及其溶剂回流制备方法
    硫化钼/泡沫镍电催化复合电极及其溶剂回流制备方法,所述二硫化钼/泡沫镍电催化复合电极为具有二维片层或类花状的二硫化钼在泡沫镍基底上垂直生长而成的分级阵列结构;利用二硫化钼与泡沫镍的协同作用,通过原位复合的方式提高电极的催化特性、导电性,能够大幅降低电解水制氢的起始电压,并且能够应用于海水环境,有助于推动氢气的低成本环保化生产。本发明所述二硫化钼/泡沫镍电催化复合电极以溶剂回流方法制备,对设备要求低、可大规模生产,主要制备过程包括:对泡沫镍的预处理、混合前体

    中国钼业 2021年2期2021-04-04

  • 非贵金属电催化
    0082先进的电催化体系是实现高效电能-化学能相互转换的核心。在绿色氢能、燃料电池和人工碳循环等领域,涉及多种典型的电极反应(包括水分解、氧还原和二氧化碳还原等)。而电极的组成部分之一,即驱动电化学反应所需的电催化材料,通常是决定电催化体系效能的关键。因此,电催化材料的组分、结构及界面特性成为了整个电化学学科的研究重点。在电催化材料的设计开发中,贵金属(如Pt、Pd、Ir等)通常具有较高的催化活性。但受限于极低的地壳丰度以及极高的原料成本,贵金属催化剂无法

    物理化学学报 2021年7期2021-03-07

  • 二维材料用于电催化析氢的研究进展
    史江维,孟楠楠,郭亚梅,于一夫,张 兵(1.天津大学化工学院工业催化系,理学院,2.天津大学分子+研究院,天津300072)1 IntroductionEnergy crisis and environmental pollution have become the serious challenges for the sustainable develop⁃ment of human society[1—4].Seeking for clean and

    高等学校化学学报 2021年2期2021-02-26

  • 石墨相氮化碳电催化氧还原反应的研究进展
    ,不宜直接用于电催化反应。因此,现今的大量研究聚焦于g-C3N4的改性研究,使用金属或非金属元素对其进行掺杂,使其表现出较高的催化性能。本文综述了近年来掺杂g-C3N4的研究进展。关键词:石墨相氮化碳;掺杂改性;电催化石墨相氮化碳(g-C3N4)与石墨烯类似是一种具有层状结构的碳质材料,具有环境友好,成本低,化学稳定性和热力学稳定性好等显著优点。此外,g-C3N4含氮量高,在作为氧还原反应(ORR)电催化剂时可以提供更多反应活性位点。然而,受g-C3N4表

    新教育论坛 2020年1期2020-09-10

  • 我国科学家在二氧化碳电催化还原制乙烯和乙醇方面取得突破
    。相对热催化,电催化经过不同的C-C偶联机理实现CO2的还原偶联,能更好地调控C-C偶联过程。因此,创制高效催化剂,实现高电流密度、高C2+选择性、高稳定性的“三高”性能,是推进电催化还原CO2走向实际应用的关键。我国科学家最近在CO2电催化还原制乙烯和乙醇方面取得突破。针对CO2电催化还原中高C2+产物法拉第效率(实际生成物与理论生成物比值)的催化剂常常活性低的难题,我国科学家提出适当提高催化剂水活化能力对提高CO2还原活性具有重要作用,发展出氢助C-C

    河南科技 2020年17期2020-08-04

  • 钴氮共掺杂多孔碳材料的制备及电催化产氢性能研究
    杂多孔碳材料在电催化产氢性能中的应用得到了人们高度的重视。本篇文章采用不同的方法制造了活性高且经济的钴氮共掺杂多孔碳材料,并且对其结构和析氢活性进入了深入的研究关键词:钴氮共掺杂;多孔;碳材料;电催化;产氢1 介孔碳材料介孔碳材料的制备方法:硬模板法和软模板法是介孔碳材料在制备过程中常采用的两种合成方法。介孔碳材料的硬模板合成法是在很久之前由Knox等人首次提出。硬模板合成法在使用過程中应用的模板是由硅胶和多孔玻璃制作而成。因为制作模板的硅胶和多孔玻璃都属

    中国化工贸易·中旬刊 2020年2期2020-06-08

  • 单原子催化剂的制备及其在电催化分解水方面的应用
    单原子催化剂在电催化分解水方面的研究进展,分析了单原子催化剂的电催化分解水性能;最后,总结了单原子催化剂在电催化分解水应用方面存在的问题。【关键词】电催化;单原子;水分解引言随着纳米颗粒尺寸的减小,表面原子的暴露数量将会增加,而且原子结构、电子结构和表面缺陷都将获得改善。因此,将颗粒的尺寸调控到原子级别(从而获得单原子催化剂)是一种最大化原子利用效率和催化活性的理想方法。2011年,大连化学物理研究所张涛课题组报道了一种用简单的共沉淀法,在FeOx表面生长

    理论与创新 2020年6期2020-06-01

  • 我国科学家在二氧化碳电催化还原制乙烯和乙醇方面取得突破
    。相对热催化,电催化经过不同的C-C偶联机理实现CO2的还原偶联,能更好地调控C-C偶联过程。因此,创制高效催化剂,实现高电流密度、高C2+选择性、高稳定性的“三高”性能,是推进电催化还原CO2走向实际应用的关键。我国科学家最近在CO2电催化还原制乙烯和乙醇方面取得突破。针对CO2电催化还原中高C2+产物法拉第效率(实际生成物与理论生成物比值)的催化剂常常活性低的难题,我国科学家提出适当提高催化剂水活化能力对提高CO2还原活性具有重要作用,发展出氢助C-C

    石河子科技 2020年3期2020-02-18

  • 电催化内炔烃的卤磺酰化反应
    道较少。该研究电催化磺酸钠、炔烃和碘化钾3个组分反应,高效、绿色地实现了内炔烃的卤磺酰化反应。为了优化反应条件,我们同时探索了电解质/卤源、溶剂、电极、电压和温度等对该反应进度的影响。关键词:电催化  内炔烃  卤磺酰化反应  高效绿色中图分类号:O621.251                        文献标识码:A文章编号:1672-3791(2020)12(c)-0034-04Electrocatalytic Halosulfonylation

    科技资讯 2020年36期2020-02-04

  • 水体电催化脱氮技术的发展与展望
    水体脱氮技术,电催化脱氮技术能利用清洁的电子将硝酸盐还原为无害的氮气,易于控制、绿色高效、不产生二次污染。此外,电催化脱硝过程往往伴随着连续的析氢反应,因此可以延续加氢催化脱硝的部分结果。本文对电催化脱氮的发展历史进行回顾与总结,并对未来发展趋势进行展望。1 电催化脱氮的历史发展在过去的几十年中,研究者们详细研究了不同电极材料在各种条件下的电催化脱氮性能,逐渐建立起一套完善的电催化脱氮理论体系,用于指导后人的工作。1.1 电极材料脱氮效率和氮气选择性是衡量

    皮革制作与环保科技 2020年22期2020-02-04

  • 金属硫化物电催化析氢性能的研究进展
    炭蒸汽转化法、电催化裂解水法。前两者伴随有CO2生成,而电催化裂解水法以水为原料产氢,氢气燃烧放出能量后再次生成水形成循环,过程清洁无污染,是一个公认的理想制氢方法。电催化水裂解法的核心研究内容是发展高效的电催化水裂解催化剂。当前产氢活性最高的催化剂为Pt,但Pt 作为贵金属储量低、造价高,不适于大规模应用,以过渡金属基电催化剂为代表的非贵金属催化剂的有效开发能够解决上述成本问题。本文将对其中重要部分:金属硫化物的电析氢性质研究领域取得的最新研究进展进行介

    化工管理 2020年16期2020-01-14

  • 多孔金属材料用于DPPFC电催化的研究
    ;DPPFC;电催化;氢气泡模板法一、多孔金属材料简介多孔金属材料,即指金属内部弥散分布着大量的有方向性的或者随机的孔洞。实际应用中,多孔金属材料会被应用于各种不同的用途,对孔洞的要求不尽相同。孔洞的形状可以是多种形态,如泡沫型、蜂窝型。纳米多孔金属材料因为自身的结构而具有了很多特性,如表面效应、小尺寸效应等,这使得该材料拥有了良好的的磁、光、电方面的性能[1]。二、多孔金属材料的性能(一)能量吸收性好多孔金属材料的能量吸收特性极为优秀,这一特点可用于能量

    视界观·上半月 2019年10期2019-10-21

  • 含氟废水预处理工艺——电催化工艺
    水为对象,采用电催化工艺对其进行预处理,降低废水中COD的含量,去除有机氟化合物,使氟离子游离在水体中,提高后续氟离子去除效果[1]。通过小试中试证明,电催化工艺对于含氟废水可以起到预处理效果,并且通过改变水力停留时间等参数得到最佳的处理参数为:电流强度稳定在950A时,pH值10~11,水力停留时间为800min,COD的去除率可达到80%以上。【Abstract】Taking the fluorine-containing wastewater fro

    中小企业管理与科技·上旬刊 2019年5期2019-07-11

  • 电解水制氢材料研究进展
    Pt系贵金属是电催化制氢活性最好的催化剂,然而,其储量少且价格昂贵,大大限制了其广泛应用。因此,开发高效非贵金属基电催化析氢材料是极具研究前景的。本文主要简述了电解水制氢的背景,电催化制氢材料的概述,以及一些新型电催化制氢材料的设计与开发。一、引言水电解是一个能源密集的过程,在这一过程中,需要输入电能才能获得氢气。传统意义上来说,水电解所使用的电力来自化石燃料,而此种方法使得水电解的优点得不到很好的呈现。直到太阳能和风能的发展,水电解的热情在科学界才逐渐被

    山东青年 2019年4期2019-07-05

  • 会议名称:中国化学会2019电催化与电合成国际研讨会
    大学会议主题:电催化与电合成大会主席:孙世刚、陈军预计规模:600人联 系 人:张伟电子邮箱:zw@snnu.edu.cn电 话:18840481725地 址:陕西师范大学 长安校区 致知楼会议内容:会议主要围绕电催化、光电催化(包括氧还原反应、氢氧析出反应、小分子氧化反应等)及电合成(包括电催化合成氨、二氧化碳电还原及有机电合成等)。

    食品与生物技术学报 2019年1期2019-02-16

  • 氧化水处理与电化学催化技术
    解并完全矿化。电催化臭氧技术是一种经济、高效而且对环境友好的水处理技术。关键词:电催化;臭氧水处理;催化技术引言臭氧具有较强的氧化性,能够广泛应用在污水处理中。电化学催化臭氧系统中,使用臭氧发生器将氧气转化为臭氧,并将所得臭氧和氧气的混合气体通过电化学废水处理反应器中,优化反应装置的设计、研制出高效稳定的催化剂及催化剂的固定回收技术、提高处理效率、降低系统运行成本,发展几种高级氧化技术与其他工艺联合使用的组合技术,使其互补不足,尽快实现工业化应用,是高级氧

    炎黄地理 2018年5期2018-09-10

  • Pd-Ag合金纳米线的可见光辅助简易合成及其对乙醇的电催化氧化
    谭德新 王艳丽0 IntroductionDirect liquid fuel cells,especially direct ethanol fuel cells (DEFCs),is considered to be one of the promising clean energy sources with high energy conversion efficiency and low environmental pollution[1-2].U

    无机化学学报 2018年4期2018-04-10

  • 溶胶凝胶法制备Pd/rGO纳米复合材料
    法;燃料电池;电催化中图分类号:TK-9 文献标志码:APreparation of Pd/rGO Nano Composites by Sol-gel MethodLI Fangzheng1,2,ZHOU Qiulan1,OU Encai1,XU Weijian1(1.College of Chemistry and Chemical Engineering,Hunan University,Changsha 410082,China;2.College

    湖南大学学报·自然科学版 2017年12期2018-01-17

  • 石墨烯基催化剂的设计合成与电催化应用
    ,探讨了其在在电催化方面的应用和研究进展,最后总结和展望了石墨烯基催化剂的发展前景。关键词:石墨烯基;催化剂;合成;电催化21世纪下人类目前面临的严峻挑战就是环境污染以及能源危机问题,因此为缓解环境污染及能源危机问题,化工产业寻找清洁、高效的催化剂成为重要方向。众所周知,石墨烯是由碳六元环组成的超薄二维纳米材料,其只有一层原子厚度,具有优异的导电性,同时,石墨烯也具有较高的比表面积和优异的机械性能。二维纳米结构材料表面含有丰富的活性位点,具有独特的结构可调

    科学与财富 2018年33期2018-01-02

  • 负载型γ—Al2O3三维粒子电极的制备及其对氯霉素的降解
    三维粒子电极法电催化氧化氯霉素的影响。采用初始浓度100 mg/L的CAP模拟废水,持续电解3 h后,制备的粒子电极通过三维电解对CAP去除率为72.8%,对TOC去除率低于3.7%,说明负载型γ-Al2O3粒子电极对氯霉素矿化作用较小。三维粒子电极对氯霉素的降解过程近似符合一级动力学方程,CAP初始浓度对去除率影响较小。粒子电极电催化氧化CAP的关键因素之一为·OH,外加叔丁醇对·OH进行清洗,相同条件下,氯霉素去除率降低至30%左右,表明氯霉素的降解是

    土木建筑与环境工程 2017年5期2017-11-15

  • 硼掺杂的NiO修饰玻碳电极电催化氧化甲醇
    O修饰玻碳电极电催化氧化甲醇孙 倩,杨 朵,高 丽*,郁清涛,杨海棠,杨敬贺(河南大学 化学化工学院,化工与清洁技术工程中心,河南 开封 475004)采用计时电流法,线性扫描伏安法和安培曲线来研究B-NiO的电催化氧化甲醇过程. 研究结果表明,该B-NiO电极具有良好的电催化作用,活性高,稳定性好,在电极上对甲醇的氧化动力学过程为单扩散动力学控制过程. 与块状Ni(OH)2相比,硼掺杂的NiO纳米花在碱性介质中电催化氧化甲醇的电流密度提高了50倍. 由于

    化学研究 2017年5期2017-11-10

  • 电催化氧化法处理难降解有机废水分析
    526020)电催化氧化法处理难降解有机废水分析植奇明(肇庆医学高等专科学校,广东肇庆 526020)随着工业水平的大幅度提高,工业废水的处理能为一个重要的问题。工业废水的危害性大、来源广,其毒性会妨碍水生生物的繁殖与生长,甚至给当地的水生态圈造成破坏性影响,因此加强难降解有机废水的处理具有强烈的现实意义。从电催化氧化法的原理出发,深入研究电解氧化过程中电机参数、操作条件对有机废水污染物去除的影响规律。电催化氧化;难降解有机废水;电流效率;废水处理工业废水

    化工设计通讯 2017年1期2017-03-02

  • 基于血红蛋白—纳米磷酸钬复合材料的过氧化氢生物传感器
    过氧化氢; 电催化; 生物传感器1 引 言稀土元素独特的4f电子构型,赋予稀土材料优异的光、电、磁性能,在工业催化、燃料电池、荧光材料、生物传感器等领域应用广泛[1~5]。以稀土磷酸化合物纳米材料为例,因其优越的物理化学性质,近年来成为科研工作者的研究热点。Wang等[6]通过水热法制备了不同组成的(Y 0.95Eu 0.05)PO4和 (Y 0.96.xTb 0.04Eux)PO4 (x=0~0.10)晶体纳米片,并详细研究不同组份时的发光性能。Zha

    分析化学 2017年1期2017-02-06

  • PdxCo合金和核—壳结构纳米颗粒的超声辅助多元醇合成及其表征
    粒;超声反应;电催化中图分类号: TB383 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2016)36-193-21 概述含有过渡金属和贵金属的双金属合金或核-壳结构纳米颗粒在各种领域中具有光明的前景,例如用于燃料电池的电催化[1]和磁性材料[2]。目前制备双金属纳米颗粒的技术均有其缺点。如制备核-壳结构纳米颗粒的多步法过程过于复杂、制备时的强还原剂所要求的反应条件十分苛刻等缺点[3]。目前用以替换电极中的昂贵铂金属的钯基纳米颗粒的研究已有很多,如

    中小企业管理与科技·下旬刊 2016年12期2017-01-17

  • Boron-doped α-Ni(OH)2 for electro-catalytic oxidation of ureain in alkaline medium
    Ni(OH)2电催化氧化尿素杨朵,郁清涛,毛立群,杨敬贺,高丽*(河南大学 化学化工学院,化工与清洁技术工程中心,河南 开封 475004)以P123(EO20PO70EO20)为模板剂,NaBH4为碱及硼源,采用液相法合成了硼掺杂的α-Ni(OH)2纳米花. 该纳米花平均尺寸在200~500 nm之间,呈多孔状. 研究结果表明,该B-α-Ni(OH)2电极具有良好的电催化作用,活性高,稳定性好,在电极上对尿酸的氧化动力学过程为扩散控制过程. 与Ni(OH

    化学研究 2016年5期2016-10-25

  • 基于立方体纳米氧化亚铜修饰的安培型葡萄糖生物传感器的制备及性能研究
    糖显示出良好的电催化性能。DPV响应电流与葡萄糖的浓度在5.0×10mol/L(S/N=3)。CA实验结果表明,尿酸、抗坏血酸、D果糖对传感器不产生干扰。本传感器具有较好的重现性和稳定性,可用于实际样品中葡萄糖的检测。关键词 :立方体纳米氧化亚铜; 葡萄糖氧化酶; 葡萄糖; 电催化; 生物传感器1 引 言葡萄糖浓度的准确检测在临床医学、生物学、环境科学、食品分析等领域极为重要[1]。目前,测定葡萄糖浓度的方法主要有分光光度法[2]、荧光检测法[3]、高效液

    分析化学 2016年5期2016-10-21

  • 基于聚多巴胺/铜微粒自组装多层膜的无酶葡萄糖传感器
    电极对葡萄糖的电催化氧化性能。对于GCE/(PDA/Cu)4,检测葡萄糖的线性范围为0.5~9.0 mmol/L,检出限为5.8 μmol/L(S/N=3)。本传感器具有良好的重现性、稳定性和较强的抗干扰能力。将本传感器用于血清中葡萄糖的测定,结果令人满意。关键词 层层自组装; 无酶传感器; 葡萄糖; 电催化; 多巴胺自聚物1引言在已报道的检测葡萄糖的方法中,电化学传感器是最常采用的方法之一[1],可分为基于葡萄糖氧化酶的传感器和无酶传感器两类。由于酶活性

    分析化学 2016年6期2016-10-21

  • 基于硼酸-二醇特异性识别作用的层层组装薄膜对肌红蛋白的吸入及其电化学研究
    气和过氧化氢的电催化还原过程. 结果表明, 该薄膜为保持Mb的生物活性提供了良好的微环境, 是一种新型的可固定蛋白质的LbL薄膜, 为设计基于酶的直接电化学生物传感器提供了新思路.关键词直接电化学; 电催化; 层层组装; 硼酸-二醇特异性识别作用; 肌红蛋白氧化还原蛋白质或酶在基底上的固定是不依赖于媒介体的电化学生物传感器、 生物反应器及其它生物装置的重要前提, 已引起了研究者的广泛关注[1]. 在固体表面固定酶或蛋白质并有效实现蛋白质直接电化学的方法之一

    高等学校化学学报 2016年5期2016-08-11

  • 羧基化石墨烯单层自组装膜的制备及其对扑热息痛的电化学检测
    息痛具有优良的电催化性能,在1~400 μmol/L浓度范围内呈良好的线性关系,检测限为0.126 μmol/L(S/N=3),该修饰电极还成功用于扑热息痛片实际样品的快速检测此外,该羧基化石墨烯修饰电极对扑热息痛的检测具有良好的选择性和稳定性.关键词:羧基化石墨烯;共价自组装;电催化;扑热息痛扑热息痛(PA)分子式C8H9NO2[1],是一种常见的退烧、抗炎药物,在临床缓解头疼、偏头痛、术后疼痛、关节炎疼痛等有广泛应用然而,人体内对扑热息痛的耐药性为50

    湖北民族大学学报(自然科学版) 2016年1期2016-06-12

  • 自组装MoS2纳米结构的可控合成及电催化产氢性能研究
    构的可控合成及电催化产氢性能研究田轶群1,王林1,2,娄猛1,张明光1,李岳彬1,2,张翔晖1,2(湖北大学物理与电子科学学院,铁电压电材料与器件湖北省重点实验室,湖北 武汉 430062)摘要:以廉价的仲钼酸铵和硫化铵为原料合成出硫代钼酸铵[(NH4)2MoS4]前驱体,通过调控前驱体浓度,采用水热法实现二硫化钼(MoS2)纳米颗粒、纳米片和纳米花的可控自组装制备,分析其自组装生长机理.研究MoS2不同纳米结构对电催化产氢性能的影响,发现纳米片结构的Mo

    湖北大学学报(自然科学版) 2016年3期2016-05-27

  • 自组装L—半胱氨酸修饰金电极检测对硝基苯酚
    ;对硝基苯酚;电催化近几年来,通过物理修饰或者化学修饰的导电聚合膜或自组装膜被广泛应用于电化学传感领域[1-5]。自组装法利用分子间较弱的相互作用力,如疏水作用、氢键作用、堆积效应、静电作用、配位作用等,使得小的结构单元自发聚集成较大的组装体[6]。L-半胱氨酸中的S作为电子给体能够与金电极表面的Au配位形成S-Au键,从而通过S-Au键之间的强烈的相互作用,形成稳定的L-半胱氨酸自组装膜修饰金电极(L-Cys/Au)。本文利用L-半胱氨酸自组装修饰金电极

    科技视界 2016年10期2016-04-26

  • 硼掺杂金刚石薄膜电极上二氯酚的电化学阻抗谱研究
    极上2种氯酚的电催化氧化过程. 结果表明, 2,4-DCP和2,6-DCP的氧化电位分别为1.55和1.62 V. 等效电路拟合结果表明, 当极化电位由开路电位提高至1.5 V时, 2种氯酚的电荷转移电阻均有明显下降, 反应控制步骤为扩散控制步骤. 与2,6-DCP相比, 2,4-DCP在BDD电极上更容易发生直接电化学氧化.关键词硼掺杂金刚石; 循环伏安; 电化学阻抗谱; 二氯酚; 电催化20世纪90年代, Carey等[1]将硼掺杂金刚石(BDD)薄膜

    高等学校化学学报 2016年1期2016-04-08

  • 石墨烯基电催化剂的合成与燃料电池性能研究
    2/Pt)复合电催化材料。产物的形貌和结构分别采用扫描电子显微镜(SEM)、X-射线粉末衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)等手段进行表征。形貌和结构分析结果表明,氧化石墨烯已被还原成石墨烯,铂纳米粒子均匀分散在石墨烯/二氧化钛界面。进一步研究了这种复合物的电催化性能;循环伏安等电化学研究表明:与铂和石墨烯/铂相比,石墨烯/二氧化钛/铂复合材料具有更高的催化活性和稳定性,有望成为新型高效的直接醇类燃料电池(DAFCs)的电催化材料。关键词:石

    安徽理工大学学报·自然科学版 2015年2期2015-08-19

  • 一种基于电荷转移的电催化氧化还原系统
    基于电荷转移的电催化氧化还原系统该专利公开了一种电催化氧化还原系统,该系统包括:氧化还原介体、氧化还原催化剂和与介体接触的电极。氧化还原介体为电解质溶液;氧化还原催化剂分散在电解质溶液中直接与电解质溶液相接触,氧化还原催化剂的组成为:钴金属氧化还原催化剂与苯醌类氧化还原介体联合使用,另一种形式为氮氧化物氧化还原催化剂与硝酰类氧化还原介质的联合使用。该系统可以在电化学电池中使用,其特征在于:阳极或阴极中包括一种昂贵的金属(如铂)。(Wisconsin Alu

    石油化工 2015年11期2015-08-15

  • 新型石墨烯—壳聚糖/二茂铁衍生物/细胞色素c修饰电极的制备及其用于亚硝酸钠的检测研究
    NO2有良好的电催化作用,在1×107~1.5×104 mol/L范围内,NaNO2浓度与氧化峰电流呈良好的线性关系,检测限低至4×108 mol/L。此修饰电极不但可以实现细胞色素c的直接电化学,也可以用于定量检测NaNO2。关键词 二茂铁乙炔衍生物; 细胞色素c; 石墨烯; 亚硝酸盐; 电催化1 引 言亚硝酸盐是一种工业用盐,同时也是食品添加剂[1],起着色、防腐作用,广泛用于熟肉类、灌肠类和罐头等动物性食品中,但用量受到严格限制。亚硝酸盐可以与胺类物

    分析化学 2015年3期2015-04-20

  • 美国化学协会全国研讨会主题是CO2转化制燃料的技术
    催化、光催化和电催化的途径转化为燃料以及用于生产塑料和其他产品的原材料,报告内容主要包括:①使用吡啶(PyH0)和水合氢离子作催化剂,完成对甲酸的均相还原,克服了从CO2生产甲醇过程中的主要障碍;②通过使CO2与路易斯碱氮形成氨基甲酸盐/碳酸烷基酯,在低压下激活CO2,形成C—N键,然后在催化作用下将其加入到有机分子中;③使用分子络合物催化剂,通过加氢或电催化将CO2还原为CO或甲酸盐,电催化还原重点关注的是以前报道过的钯和三膦烷络合物的同类物,加氢重点关

    石油炼制与化工 2014年1期2014-04-06

  • ITO电极上Tris促进[Ru(bpy)3]2+对次黄嘌呤的电催化氧化
    +对次黄嘌呤的电催化氧化蔡雪萍, 许 旋, 甘桂莲, 李 红*(华南师范大学化学与环境学院,广东广州 510006)研究了在铟锡氧化物(ITO)电极上三羟甲基氨基甲烷(Tris)促进[Ru(bpy)3]2+(bpy = 2,2′-联吡啶)对次黄嘌呤(Hx)的电催化氧化作用. 结果表明,加入Tris明显地增强了[Ru(bpy)3]2+对Hx的电催化氧化,扫描速度、溶液pH和Hx浓度对Hx电催化氧化均有明显的影响,Hx电催化氧化产物能与Tris发生后续的化学反

    华南师范大学学报(自然科学版) 2013年5期2013-10-27

  • 铁氰化钴/铜复合膜修饰电极的制备及其对肼的电催化
    制备及其对肼的电催化王飞,于浩,金君,宋诗稳,廉园园,刘珍叶,齐广才*(延安大学化学与化工学院,陕西延安716000)采用循环伏安法制备了铁氰化钴/铜(Cu/CoHCF)复合膜化学修饰电极,研究了该修饰电极的电化学性质及电催化活性。结果表明,复合物不是铁氰化钴(CoHCF)与铁氰化铜(CuHCF)的简单混合物,而是钴、铜共沉积形成的多核铁氰化物。该电极对肼具有良好的电催化活性。在优化条件下,安培法检测肼的线性范围为4.6×10-6~4.4×10-2mol·

    延安大学学报(自然科学版) 2011年4期2011-09-08