傳感器用AE44合金表面感應(yīng)熔煉Ag納米涂層表征及CH 2 O檢測
發(fā)布時間:2021-10-22 07:04
利用感應(yīng)熔煉方法在傳感器用AE44合金表面制備Ag納米涂層,分析電位和電流參數(shù)對涂層性能的影響,并開展CH2O檢測電極靈敏度測試分析。研究結(jié)果表明:初期階段溶解電流密度先發(fā)生增大再緩慢減小的情況,總體表現(xiàn)為溶解速率的逐漸下降。合金包含了ε相以及Ag兩種組織成分。隨著電位上升會產(chǎn)生更多團聚的Ag顆粒,在韌帶中產(chǎn)生了大量尺寸差異較大的微孔,孔徑基本都在240 nm左右。不同電流密度下AE44合金生成了具有均勻分布形態(tài)的Ag納米涂層。經(jīng)過4.5 mA/cm2電解后形成了100 nm的孔徑,形成了比1.5 mA/cm2條件下更大的孔徑。電解反應(yīng)過程可以在表面區(qū)域與內(nèi)部組織中同步進行,Ag納米涂層可以獲得優(yōu)異催化效果。當(dāng)甲醛濃度介于10~50 mmol/L的較低濃度下,氧化峰出現(xiàn)于-0.70 V附近;當(dāng)甲醛濃度增大至75 mmol/L以上,形成了很大的甲醛氧化電流。
【文章來源】:真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報. 2020,40(05)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:5 頁
【文章目錄】:
1 實驗方法
2 結(jié)果與分析
2.1 電位對涂層性能的影響
2.2 電流對涂層性能的影響
2.3 甲醛檢測性能分析
3 結(jié)論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]改性納米多孔銅在超級電容器中的應(yīng)用[J]. 王瑩,王鵬,宋文學(xué). 稀有金屬材料與工程. 2019(03)
[2]脫合金制備納米多孔雙金屬氧化物NiMoO4及其電化學(xué)性能[J]. 周琦,鄭斌,李志洋,王亞飛,馮基偉. 無機化學(xué)學(xué)報. 2017(08)
[3]乙酰丙酮分光光度法測定土壤中甲醛[J]. 姚潔丹,孫丹,鐘燦紅,方哲,張瑤琴. 化學(xué)分析計量. 2017(01)
[4]納米多孔銅鈦合金的制備及其超級電容器性能[J]. 劉潔,劉旭燕,劉芳,王飛,潘登. 材料研究學(xué)報. 2015(12)
[5]超級電容器復(fù)合電極材料的制備與電化學(xué)性能研究進展[J]. 方慧,唐緒龍,許曉東,曾志剛. 現(xiàn)代化工. 2015(10)
[6]納米多孔金的制備及其對葡萄糖催化性能研究[J]. 楊春雷,項樺,楊圣晨,張旭海,曾宇喬,蔣建清. 稀有金屬材料與工程. 2014(S1)
[7]氨基酸-乙酰丙酮分光光度法測定水樣中甲醛[J]. 高明慧,周仕林,楊卓圓,劉芳,朱亞楠. 理化檢驗(化學(xué)分冊). 2014(01)
本文編號:3450608
【文章來源】:真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報. 2020,40(05)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:5 頁
【文章目錄】:
1 實驗方法
2 結(jié)果與分析
2.1 電位對涂層性能的影響
2.2 電流對涂層性能的影響
2.3 甲醛檢測性能分析
3 結(jié)論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]改性納米多孔銅在超級電容器中的應(yīng)用[J]. 王瑩,王鵬,宋文學(xué). 稀有金屬材料與工程. 2019(03)
[2]脫合金制備納米多孔雙金屬氧化物NiMoO4及其電化學(xué)性能[J]. 周琦,鄭斌,李志洋,王亞飛,馮基偉. 無機化學(xué)學(xué)報. 2017(08)
[3]乙酰丙酮分光光度法測定土壤中甲醛[J]. 姚潔丹,孫丹,鐘燦紅,方哲,張瑤琴. 化學(xué)分析計量. 2017(01)
[4]納米多孔銅鈦合金的制備及其超級電容器性能[J]. 劉潔,劉旭燕,劉芳,王飛,潘登. 材料研究學(xué)報. 2015(12)
[5]超級電容器復(fù)合電極材料的制備與電化學(xué)性能研究進展[J]. 方慧,唐緒龍,許曉東,曾志剛. 現(xiàn)代化工. 2015(10)
[6]納米多孔金的制備及其對葡萄糖催化性能研究[J]. 楊春雷,項樺,楊圣晨,張旭海,曾宇喬,蔣建清. 稀有金屬材料與工程. 2014(S1)
[7]氨基酸-乙酰丙酮分光光度法測定水樣中甲醛[J]. 高明慧,周仕林,楊卓圓,劉芳,朱亞楠. 理化檢驗(化學(xué)分冊). 2014(01)
本文編號:3450608
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