本实验采用二次阳极氧化结合简单的电沉积方法制备新型Cu/Cu2O/TiO2(CCT)电极。我们通过扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)和电化学工作站对产物的形貌、晶相和电催化性能进行了表征,发现簇状大颗粒形貌的Cu/Cu2O分散在TiO2纳米管中。通...本实验采用二次阳极氧化结合简单的电沉积方法制备新型Cu/Cu2O/TiO2(CCT)电极。我们通过扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)和电化学工作站对产物的形貌、晶相和电催化性能进行了表征,发现簇状大颗粒形貌的Cu/Cu2O分散在TiO2纳米管中。通过对比研究电极在0.1 M NaOH溶液条件下,分别对葡萄糖、果糖和蔗糖的电催化氧化结果。可以发现葡萄糖的催化氧化电流最高,而果糖的氧化电位最低,蔗糖的催化氧化性能最差。使用该电极能分别检测较低浓度的三种糖,其中对果糖检测性能最好,其线性响应范围为0~3.5 mM (R2 = 0.99),灵敏度为3560 µA cm?2?mM?1,检测限(LOD)为1.3 µM。该电极对葡萄糖与果糖混合溶液的最高氧化电流密度可达8 mA cm?2,表现出了相当好的电催化氧化性能,未来有望在糖类燃料电池领域得到应用。展开更多
采用微波辅助法制备了氧化铜(Cu O)材料,其结晶度好,没有杂质,呈现片层堆叠而成的块状结构。以Cu O材料修饰玻碳电极作为工作电极(Cu O/GCE),饱和甘汞电极作为参比电极,铂丝电极作为对电极,在碱性条件下对葡萄糖溶液进行电化学性能检测...采用微波辅助法制备了氧化铜(Cu O)材料,其结晶度好,没有杂质,呈现片层堆叠而成的块状结构。以Cu O材料修饰玻碳电极作为工作电极(Cu O/GCE),饱和甘汞电极作为参比电极,铂丝电极作为对电极,在碱性条件下对葡萄糖溶液进行电化学性能检测。该传感器对520 n M到2.0 m M浓度范围内的葡萄糖溶液实现了优良的检测性能,灵敏度为2491.362μA·cm-2·m M-1,检测限为216 n M(S/N=3),在2 s内就可以完成反应。丙烯酸等物质对传感器的影响可以忽略,具有良好的抗干扰性。展开更多
文摘本实验采用二次阳极氧化结合简单的电沉积方法制备新型Cu/Cu2O/TiO2(CCT)电极。我们通过扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)和电化学工作站对产物的形貌、晶相和电催化性能进行了表征,发现簇状大颗粒形貌的Cu/Cu2O分散在TiO2纳米管中。通过对比研究电极在0.1 M NaOH溶液条件下,分别对葡萄糖、果糖和蔗糖的电催化氧化结果。可以发现葡萄糖的催化氧化电流最高,而果糖的氧化电位最低,蔗糖的催化氧化性能最差。使用该电极能分别检测较低浓度的三种糖,其中对果糖检测性能最好,其线性响应范围为0~3.5 mM (R2 = 0.99),灵敏度为3560 µA cm?2?mM?1,检测限(LOD)为1.3 µM。该电极对葡萄糖与果糖混合溶液的最高氧化电流密度可达8 mA cm?2,表现出了相当好的电催化氧化性能,未来有望在糖类燃料电池领域得到应用。
文摘采用微波辅助法制备了氧化铜(Cu O)材料,其结晶度好,没有杂质,呈现片层堆叠而成的块状结构。以Cu O材料修饰玻碳电极作为工作电极(Cu O/GCE),饱和甘汞电极作为参比电极,铂丝电极作为对电极,在碱性条件下对葡萄糖溶液进行电化学性能检测。该传感器对520 n M到2.0 m M浓度范围内的葡萄糖溶液实现了优良的检测性能,灵敏度为2491.362μA·cm-2·m M-1,检测限为216 n M(S/N=3),在2 s内就可以完成反应。丙烯酸等物质对传感器的影响可以忽略,具有良好的抗干扰性。