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利用多巴胺制備金、銀納米顆粒及其在葡萄糖傳感器、太陽能電池中的應用

發(fā)布時間:2020-07-02 02:29
【摘要】:多巴胺是大腦中的神經(jīng)傳導物質(zhì),在自然界生物中廣泛存在,其聚合形成的物質(zhì)聚多巴胺(PDA)是多功能的表面改性材料。本文對堿性環(huán)境條件下多巴胺的自聚合進行了研究,合成了 Au、Ag納米粒子(NPs)/ITO復合電極,并探討了其在葡萄糖傳感器及太陽能電池中的應用。利用多巴胺、PDA的還原性能,將金屬離子轉(zhuǎn)換為金屬納米粒子;進一步利用PDA優(yōu)異的粘附性,將合成的金屬納米粒子均勻附著在導電玻璃ITO襯底上。本文采用了兩種合成方法,分別為連續(xù)離子層吸附反應(SILAR)法和聚合-浸漬法(Polymerization-Dipping)法,對比了兩種方法制備的復合電極的形貌及相關(guān)性能;谶@兩種方法制備的Au、Ag NPs/ITO葡萄糖傳感器具有較好的檢測限和靈敏度,能夠滿足于實際檢測(3-8 mM)的要求;赑olymerization-Dipping法制備的AuNPs/ITO電極的葡萄糖傳感器具有較高的靈敏度(107uA·mM-1·cm-2);利用雙金屬的結(jié)合優(yōu)勢,基于SILAR法制備的Ag-AuNPs/ITO電極的葡萄糖傳感器靈敏度高達 145.47 uA·mM-1·cm-2。值得一提的是,AuNPs的表面增強拉曼散射和吸收光譜證實其表現(xiàn)出較強的表面等離子體共振特性,基于局域表面等離子體共振效應的光吸收增強對于聚合物太陽能電池的性能有一定的影響。Polymerization-Dipping法制備的電極能夠提高P3HT:PC61BM電池體系的開路電壓,使其突破0.6V局限;在大氣條件下,將基于SILAR方法制備的Au NPs/ITO復合電極運用于太陽能電池作為光陽極,光電轉(zhuǎn)換效率能夠達到1.39%。
【學位授予單位】:北京交通大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2017
【分類號】:TB383.1;TP212;TM914.4

【參考文獻】

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本文編號:2737614

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