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文檔簡介
1、長久以來,具備便攜性能的高度集成化電化學傳感和儲能器件吸引了世界范圍內廣大研究人員的注意。目前電化學傳感和儲能器件在大規(guī)模應用方面的主要限制在于缺少一種快速、方便、低成本的加工手段來將實驗室研究成果轉化成可以大規(guī)模使用的工業(yè)產品。噴墨打印作為一種非接觸、高精度、按需噴墨的新型加工手段,為電化學傳感和儲能器件的大規(guī)模工業(yè)化加工提供了一種可能。本文將噴墨打印加工手段和新型納米復合材料進行有效結合,制備了具有高靈敏度的電化學傳感器芯片和高容量
2、的電化學超級電容器。
本研究主要內容包括:⑴采用以3-巰基丙醇和6-巰基己酸為膠束穩(wěn)定劑來進行納米金墨水的合成。主要包括:以貴金屬化合物,如氯金酸,與巰基化合物混合,并加入硼氫化鈉進行還原,制得穩(wěn)定的納米金粒子墨水;利用噴墨印刷的方式印刷納米金、銀電極,經過燒結,然后將銀電極放入氯化鈉溶液中進行電鍍,得到電鍍下的銀參比電極具有可媲美商用銀參比電極的功能;將電極蓋上掩膜板,放置于濺射儀器,濺射鉑對電極,制得平面三電極。為驗證平面
3、三電極芯片的有效性,本課題計劃搭載不同的傳感器電極材料,對牛奶中的三聚氰胺添加劑和多巴胺進行電化學檢測。利用搭載的傳感器,對兩種物質的電化學的檢測結果與商用的的三電極傳感體系的檢測結果吻合,可以滿足日常應用的要求。并且相比于普通的三電極體系,我們制備的平面芯片電極具有更高的靈敏度和更低的檢測限。⑵采用改進的Hummers方法制備氧化石墨烯,采用微乳液的方法制備聚苯胺;在冰浴條件下將氧化石墨烯和聚苯胺復合。利用噴墨打印的方式將復合物噴印在
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