多酸复合膜在发光、光致变色、磁性、电性以及催化领域中有着广阔的发展前景,在传感及电子器件方面的研究尤为引人注目,是多酸化学和材料化学领域的研究热点。本课题拟以多酸为基本构筑单元,将纳米粒子、碳纳米管和生物功能分子,通过在基片上的组装,引入到多酸基复合膜中,利用纳米材料大的比表面积、良好的导电性和生物相容性,优化薄膜的传感功能。通过多种光谱手段及原子力显微镜技术对复合膜进行组成和形貌的表征。并将复合膜引入到化学修饰电极中,赋予电极预定的传感功能。采用循环伏安、电化学阻抗谱、计时安培法等多种电化学手段,对所构筑薄膜的电化学行为、电催化活性进行研究;对复合膜应用于有机小分子和生物分子的电化学传感器进行探究。在此实验基础上,进一步研究多酸基复合膜的组分与传感功能的关系;探讨多酸与纳米微粒、碳纳米管及功能分子间的协同效应,为多酸在电化学传感器领域的应用提供理论基础和实验依据。
多酸复合膜在发光、光致变色、磁性、电性以及催化领域中有着广阔的发展前景,在传感及电子器件方面的研究尤为引人注目,是多酸化学和材料化学领域的研究热点。本课题以多酸为基本构筑单元,结合纳米粒子、碳纳米管和功能分子,通过在基片上的组装,制备出一系列具有传感功能的多酸基复合膜,通过多种光谱手段及原子力显微镜技术对复合膜进行组成和形貌的表征。并将复合膜引入到化学修饰电极中,赋予电极预定的传感功能。采用循环伏安、电化学阻抗谱、计时安培法等多种电化学手段,对所构筑的薄膜的电化学行为、电催化活性进行了研究。对复合膜传感无机和生物小分子的性能进行了系统和深入的研究,从而使多酸复合膜有望在传感器技术中得到实际使用。在此实验基础上,初步考察了多酸复合膜的结构特点及其与传感功能性的关系;探讨了多酸与纳米微粒、碳纳米管及功能分子间性能的协同效应;探讨了如何通过调控薄膜的组成和结构,对界面的性质进行裁决,以赋予薄膜特定的功能。
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数据更新时间:2023-05-31
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