- 1、本文档共19页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
纳米钯修饰玻碳电极对儿茶酚的催化氧化_毕业设计
毕 业 论 文(设 计)
论文(设计)题目:纳米钯修饰玻碳电极对儿茶酚的催化氧化
姓 名
学 号
院 系 化学化工学院
专 业 化学
年 级 2012 级
指导教师
2016年4月27日目 录
摘 要 1
ABSTRACT 2
第1章 绪论 3
1.1 纳米钯制备方法的研究进展 3
1.1.1化学还原法 3
1.1.2 液相法 4
1.1.3 超声辅助法 4
1.1.4 电沉积法 4
1.2 玻碳电极相关的研究进展 5
第2章 基于贵金属纳米材料对某种化合物催化的研究 6
2.1 金纳米材料对甲醛的催化氧化 6
2.2 钯纳米材料对过氧化氢的催化氧化 6
第3章 实验部分 7
3.1 主要仪器 7
3.2 主要试剂 7
3.3 实验过程 7
3.3.1 电沉积制备纳米钯修饰玻碳电极 7
3.3.2 实验步骤 7
第4章 结果与分析 8
4.1 电沉积纳米钯修饰玻碳电极扫描电子显微镜表征 8
4.2 pH值对修饰玻碳电极催化能力的影响 8
4.3 沉积时间对实验的影响 8
4.4 电沉积圈数的影响 9
4.5 电沉积修饰玻碳电极的电催化作用 10
4.6 离子浓度对儿茶酚电化学的影响 9
4.7 儿茶酚在电沉积修饰玻碳电极上的吸附作用 10
4.8 标准曲线 11
4.9 干扰和加标回收实验 11
4.10 电极的重现性和稳定性 12
第5章 结论 13
参考文献 14
致 谢 16
摘 要
这篇文章运用电沉积技术制备了纳米钯修饰玻碳电极,并且使用了循环伏安法检测了电沉积纳米钯修饰玻璃碳电极对儿茶酚的电催化氧化性能,同时测定了pH的数值、电沉积的圈数和时间等因素对儿茶酚的电催化氧化的影响,用扫描电子显微镜对电沉积纳米钯修饰玻璃碳电极外表形态进行表征检测。结果表明,pH数值为6、沉积纳米钯所用的时间为35分钟、电沉积圈数为20圈等条件下对儿茶酚的催化氧化效果最好,研究扫描电子显微镜图可观察到电沉积纳米钯修饰玻璃碳电极外表的纳米钯呈球状,并且纳米钯颗粒可以较为均匀的分散在修饰电极上,颗粒尺寸是50纳米上下。
关键词:玻碳电极;儿茶酚;电沉积法;纳米钯
ABSTRACT
This article was prepared by electrochemical deposition of palladium Nano modified glassy carbon electrode (Pd / GC), was studied by cyclic voltammetry Pd / GC electrode electro-catalytic oxidation of catechol, and studied the PH value, electrodeposition ring affect the number of deposition time on the catalytic oxidation of catechol, with a scanning electron microscope Pd / GC electrode surface shape characterization testing. The results showed, PH value of 6, deposition time was 35min, electrodeposition laps to 20 laps under conditions of catalytic oxidation of catechol best effect, by a scanning electron microscope picture can be observed Pd / GC electrode surface nano-palladium spherical, and dispersed more uniform particle size in the range of about 50nm.
Key words: Glassy carbon electrode; Catechol; Electrodeposition method; Nano-palladium
第1章 绪论
纳米材料在结构、光学、电学和催化学性质等方面具有传统材料不具有的许多崭新特征[1],目前有关于纳米粒子的生产和纳米颗粒在化材科学领域中的使用非常受到国内外众多的学者的青睐,尤其是在催化领域中,贵金属和它们的合金纳米颗粒被普遍的使用,因而使它们变成
文档评论(0)