基于石墨烯-自掺杂聚苯胺-Au的无酶催化开题报告

 2021-08-14 18:34:34

1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)

文献综述

1前言

石墨烯是由碳六元环组成的两维(2d)周期蜂窝状点阵结构,它可以翘曲成零维(0d)的富勒烯(fullerene),卷成一维(1d)的碳纳米管(carbonnanotube,cnt),或者堆垛成三维(3d)的石墨(graphite),因此石墨烯是构成其他石墨材料的基本单元[1]图1为石墨烯的结构图。石墨烯材料还兼有石墨和碳纳米管等材料的一些优良性质,例如高热导性[2]和高机械强度[3],以石墨烯制备的纳米复合材料也表现出许多优异的性能[4]。石墨烯作为一种具有二维结构的新型碳基材料,因其具有更大的比表面积及高电子传导能力原料易得且价格便宜等优点,已成为继碳纳米管后新一代的理想电极修饰材料。由聚苯胺的分子结构可知,聚苯胺分子内有大的线性共轭π电子体系,因而可以给载流子自由电子提供离域迁移的条件[5]。因此导电聚苯胺容易制备,环境稳定性好,并且可以通过简单的酸掺杂和脱掺杂来控制其物理化学性质,因而成为最具应用前景的导电高分子之一,并且可用于电化学传感器的构建。导电性能优良且环境稳定性好等优点已成为导电高分子领域中最有应用前景的品种之一[6]。金是化学性质最稳定的金属元素之一,正是因为纳米金由于具有卓越的直接电子传递能力,已经被广泛用于纳米复合膜的制备,从而广泛应用于电化学传感器的研究。石墨烯的出色性质使得它成为合成金属纳米粒子的理想模板。迄今为止,已有多篇有关石墨烯-金属纳米粒子复合材料的报道见诸报端,如金、银、钯、铂及铜等。吸附的纳米粒子类型不同,则复合材料所具有的性质也不相同。因而石墨烯-金属纳米粒子复合材料已经在很多领域展现出了巨大的应用价值。

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2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案

本课题的主要研究内容

研究步骤:(1)自掺杂聚苯胺的制备;(2)石墨烯-自掺杂聚苯胺-au纳米复合材料的制备;(3)基于石墨烯-自掺杂聚苯胺-au无酶传感器的制备;(4)测定过氧化氢浓度

拟采取的研究方法、技术路线

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