水滑石有序组装超薄膜及其电化学性能

来源 :湘潭大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:iqwanifir
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
水滑石类化合物包括水滑石和类水滑石,其主体一般由两种金属的氢氧化物构成,因此又称为层状双羟基复合金属化合物(Layered Double Hydroxide,LDH),由这些化合物插层组装的一系列超分子材料称为水滑石类插层材料(LDHs)。其特有的层状结构使其具有更强的兼容性,水滑石类层状化合物自发现以来已有一个世纪,历代研究者通过对其结构改造进而在催化化学、吸附、离子交换、电化学、光化学等领域进行广泛应用,近代水滑石研究领域有了更广阔的拓展,如环保、化妆品、功能高分子材料、纳米复合材料、医药学、生物-无机材料等。本文研究Mg/Fe-NO3水滑石合成、剥层、自组装以及电极修饰,阐述镁铁水滑石修饰电极(Mg/Fe/[Fe(CN)6]/GCE)的电荷传输机理,为今后水滑石剥层和电极修饰的进一步研究提供理论依据。本论文通过制备Mg/Fe-CO3型水滑石,通过酸碱法处理Mg/Fe-CO3型水滑石制备Mg/Fe-NO3型水滑石,并通过XRD、FT-IR、SEM和EDS进行表征分析。在甲酰胺溶液中通过回流法对Mg/Fe-NO3水滑石进行剥层,制得淡黄色透明的Mg/Fe水滑石纳米单片胶体溶液,其表现出胶体特有的丁达尔现象,并且有很好的稳定性,根据实验结果可知剥离后的纳米片胶体溶液可在氮气保护下稳定存在一周。考察不同Mg/Fe摩尔比、剥层温度、剥层时间、水滑石起始量下Mg/Fe-NO3水滑石剥层率,从热力学角度讨论水滑石剥层过程和机理,结合热力学和动力学为剥层反应提供理论基础。对Mg/Fe水滑石纳米单片和K3[Fe(CN)6]进行自组装研究,制备Mg/Fe/[Fe(CN)6]多层薄膜材料,通过XRD、FT-IR、EDS进行样品结构分析,结果表明通过层层自组装制备的样品Mg/Fe/[Fe(CN)6]具备水滑石层板结构。通过层层自组装法在玻碳电极表面进行Mg/Fe/[Fe(CN)6]膜组装,对玻碳电极进行电化学反应条件进行优化,得出Mg/Fe/[Fe(CN)6]/GCE在K3[Fe(CN)6]中进行电化学测试的最优条件为:组装层数为10层、电解质K3[Fe(CN)6]浓度为0.5 mol/L、电解体系pH为9.0,扫描速率为100mV/s。对Mg/Fe/[Fe(CN)6]/GCE的测量稳定性和存储稳定性进行考察,通过循环伏安法(CV)和交流阻抗分析(EIS)对不同Mg/Fe摩尔比Mg/Fe/[Fe(CN)6]/GCE的电化学行为进行分析,研究电荷传输过程机理,并进行等效电路模拟,计算等效阻抗和容抗。
其他文献
脂肪酶由于其良好的水解、酯合成、酯交换等性能,受到广大学者和生产者的青睐,在理论探索和工业实践中有着巨大潜力,已经成为一种重要的酶制剂产品。酯交换反应(也叫转酯化反应)主要是在非水相中进行的可逆反应,如果以乙烯酯为反应底物,则酯交换变成不可逆反应,在反应转化率、产物纯度和选择性上都有提高,但是会产生乙醛副产物。本课题组已经研究发现,乙醛对脂肪酶催化水解反应存在低促高抑现象。本研究尝试从酯交换角度来
玉米是重要的粮食作物,也是重要的工业生产原料。而玉米南方锈病日益严重的发生,严重影响了玉米的产量和品质。控制玉米锈病的根本途径是利用玉米的抗病性,认识玉米锈菌的分子遗
由己二酸与甲醇酯化生成己二酸二甲酯,再加氢生成1,6-己二醇是近年来发展起来的一种生产1,6-己二醇的新方法。这种工艺具有原料方便易得,生产过程污染少,生产成本低等特点。本文以
黄酮类化合物广泛存在于自然界中,结构复杂,种类繁多,从天然植物中分离纯化出黄酮类化合物,极具挑战性。芹菜素和木犀草素为典型的黄酮类化合物,具有较高的药理活性。未接枝碳纳米管的印迹聚合物具有印迹位点深埋以及吸附量较低等不足;而接枝碳纳米管的印迹聚合物通过将结合位点分散在聚合物的表面,有效地避免了印迹位点出现深埋现象,提高了对芹菜素和木犀草素的吸附量。分子模拟是一种借助于计算机,基于原子水平建模,进而
乌苏里拟鲿(Pseudobagrus ussuriensis)因具有较高的经济价值和优良的养殖性能,已经逐渐成为一种名特优养殖品种。本文从养殖生物学角度出发,研究了乌苏里拟鲿的胚胎发育、不可