本发明提出了一种全新的金纳米粒子修饰的泡沫镍电极的制备方法及其在生物传感中的应用。该制备方法主要包括:泡沫镍的清洗,泡沫镍在氯金酸溶液中的化学沉积及还原,及后续生物分子修饰。由于泡沫镍大的比表面积及金纳米粒子的可修饰性,该电极可大量吸附效应分子,提高传感的检测性能(灵敏度,电化学参数等)。另外,泡沫镍相比常规的玻碳电极,金电极等价格廉价,可塑性强,具有极大的应用前景。同时本发明通过化学沉积是在一个均一溶液体系,通过泡沫镍浸泡在均一溶液中,可形成均一的界面,且操作简单,适用于大批量生产。本发明制备的电极可以负载各种含氨基或巯基的生物分子,现有的电极都是通过在玻碳电极,金电极上层层组装生物分子,相对比较复杂。由于传统电极的可选方案有限,且比表面积相对较少,可修饰性有限,负载生物分子量少。本发明通过泡沫镍和金离子之间相互作用,借助于化学沉积制备法,金粒子沉积到泡沫镍上形成纳米粒子,从而制备金纳米粒子修饰的泡沫镍电极。通过该方法制备的电极具有较好的均一性,检测可重复性,以及可以大批量生产。利用泡沫镍大的比表面积,金纳米粒子的可修饰性,使该金纳米粒子修饰的泡沫镍电极可以大量负载多种类型生物分子。泡沫镍可以应用在电化学工程领域、功能材料领域等。新疆宣传泡沫镍
独特的开孔结构、低压投入孔、固有的抗拉强度和抗热冲击等特点使泡沫镍可能成为汽车催化剂转换器、催化燃烧、柴油车黑净化器的催化剂载体。发动机冷启动时,一氧化碳和碳氢化合物转化,由于热传导性质,泡沫镍催化剂载体则可能优越于陶瓷催化剂载体,从这种意义上来讲,泡沫镍可以与耐高温钢催化剂载体相比或比耐高温钢催化剂载体更优越。泡沫镍催化剂其它应用可包括费歇尔-托普希反应、气体改性、精细化学品的氢化反应泡沫催化剂载体。新疆宣传泡沫镍通过试验研制成功了用电沉积技术制备泡沫镍的工艺。
泡沫镍孔隙特性及体积密度:孔径:0.1mm-10mm(5-120ppi)孔隙率:60%-98%通泡沫镍拥有比表面积。 具有较为宽阔的应用领域。例如:化学电源领域-应用于镍氢、镍*、燃料电池等。泡沫镍式正、负电极,使电池性能成倍提高,泡沫镍-碳复合电极材料是锂电池的理想材料。这种可充电电池多应用于手机、电脑、电动踏板车、电动自行车、混合动力汽车、电动玩具车、无绳电动工具、电子数码产品等。在化学工程领域-可作为催化剂及其载体、过滤介质、分离器中的介质,(如油水分离器、油气分离器、汽车尾气净化器、空气净化器、抽油烟机等),因其比表面积大,故可降低能耗,提有效率。在电化学工程领域-用于电解制氢、电催化工艺、电化学冶金等,可明显提高能效。在热工领域-既可作为导热材料,又可作为“热管”的有效导热“灯芯”材料,成倍提有效率。
以有效光触媒泡沫镍网(三层网,1.08m2)为介质,波长254nm的紫外灯为光源,甲苯为反应底物,考察了风量1000m3/h、甲苯浓度120ppm条件下,不同湿度对甲苯降解效率的影响,结构如下。当湿度从20%增加至80%,甲苯的光催化效率逐渐增加并稳定在一定水平。当湿度为20%时,甲苯的光催化效率低于10%;当湿度增至40%时,光催化效率比较高可达到27%,降解率在20%上下浮动;而将湿度增加至60%和80%时,甲苯的光催化效率比较高,可达41%,并且随着反应时间的推移均保持在较高的降解率。由此可见,光催化反应需要在一定的湿度条件下进行,TiO2固体表面的空穴将空气中的水分子氧化成羟基自由基(·OH),可将甲苯降解为二氧化碳和水;湿度较低时,产生的羟基自由基不足以将甲苯完全氧化;湿度增大时,产生的羟基自由基越多,氧化能力越强,就越有利于甲苯的降解[16-17]。从甲苯的降解效率来看,光催化反应模块内湿度维持在60-80%为比较好。泡沫镍光触媒过滤网产品采用被誉为跨世纪的新型材料-纳米TiO2及泡沫镍网有机结合而成。
泡沫镍具有较为宽阔的应用领域。例如:化学电源领域-应用于镍氢、镍*、燃料电池等。这种可充电电池多应用于手机、电脑、电动踏板车、电动自行车、混合动力汽车、电动玩具车、无绳电动工具、电子数码产品等。在化学工程领域-可作为催化剂及其载体、过滤介质、分离器中的介质,(如油水分离器、油气分离器、汽车尾气净化器、空气净化器、、抽油烟机等),因其比表面积大,故可降低能耗,提有效率。在电化学工程领域-用于电解制氢、电催化工艺、电化学冶金等,可明显提高能效。在热工领域-既可作为导热材料,又可作为“热管”的有效导热“灯芯”材料,成倍提有效率。泡沫镍网可耐1500度高温性强。新疆宣传泡沫镍
泡沫镍是“多孔金属”家庭中的后起之秀。新疆宣传泡沫镍
高倍SEM图像表明锂核的尺寸随着沉积的进行逐渐增大,表明锂在AuLi3@泡沫镍集流体表面的沉积可能是基于锂的瞬时成核机制。在锂剥离阶段,锂核结构逐渐坍塌,直至之后完全剥离后露出与集流体初始阶段一致的表面形貌。高倍SEM图像表明锂核的形貌由不透明逐渐转变为半透明的花状,直至之后完全剥离后显露出集流体表面均匀而致密分布的AuLi3颗粒。从以上锂沉积/剥离形貌演化历程来看,AuLi3颗粒在泡沫镍骨架表面的修饰不仅有效地均匀化表面物化性质,促进锂均匀沉积,而且同时降低锂成核过电位,从多方面控制锂枝晶生长。新疆宣传泡沫镍
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