納米電極上單個銀納米顆粒氧化電流分辨能力的研究
本文關(guān)鍵詞:納米電極上單個銀納米顆粒氧化電流分辨能力的研究 出處:《化學學報》2017年07期 論文類型:期刊論文
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【摘要】:在單體電化學的研究中,提高信號分辨能力是一項挑戰(zhàn).縮小電極尺寸有利于對體系噪音電流的控制,有望提高電流的分辨能力.本研究制備了直徑為480 nm的鉑納米圓盤電極,選用銀納米顆粒碰撞電極產(chǎn)生銀電化學氧化行為作為模型,考察了納米電極相對于微米電極在單體電化學信號分辨能力上的優(yōu)化作用.研究表明,不同尺寸電極上觀察到的銀納米顆粒的碰撞頻率符合擴散控制的碰撞規(guī)律.說明單個電流信號對應于單個納米顆粒的電化學氧化過程.同時,當電極尺寸縮小至納米尺度后,噪音電流下降50%左右,提高了對銀納米顆粒碰撞電極過程中氧化電流的分辨能力.研究結(jié)果表明使用納米電極能進一步提高對單體電化學中微小電流的檢測能力.
[Abstract]:In the study of monomer electrochemistry, improving the signal resolution is a challenge. Reducing the electrode size is beneficial to the control of the noise current of the system. In this study, platinum nanometer-disk electrode with diameter of 480 nm was prepared. Silver nanoparticles collision electrode was selected as the model of silver electrochemical oxidation. The effect of nano-electrode on the electrochemical signal resolution of monomers was investigated compared with that of micron electrode. The collision frequency of silver nanoparticles observed on different sizes of electrodes accords with the law of diffusion controlled collision. It shows that the single current signal corresponds to the electrochemical oxidation process of single nanoparticles. At the same time. When the electrode size is reduced to nanometer scale, the noise current decreases by about 50%. The ability of resolving the oxidation current in the process of silver nanoparticles colliding electrode is improved, and the results show that the detection ability of micro current in monomer electrochemistry can be further improved by using nanocrystalline electrode.
【作者單位】: 華東理工大學化學與分子工程學院結(jié)構(gòu)可控先進功能材料及其制備教育部重點實驗室;
【基金】:國家自然科學基金(Nos.21421004,21327807) 中央高;究蒲袠I(yè)務費專項資金(No.222201313004)資助~~
【分類號】:O657.1;TB383.1
【正文快照】: 項目受國家自然科學基金(Nos.21421004,21327807)和中央高;究蒲袠I(yè)務費專項資金(No.222201313004)資助.1引言單個實體電化學(簡稱單體電化學,Single entityelectrochemistry)包括對單個納米材料(納米顆粒、納米管及納米線)的電化學和電催化活性、單個功能材料的性能、單個
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10 李慧s,
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