【摘 要】
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硫化锑材料具有高度的各向异性,属于无机类半导体。它的光谱范围、光敏感性以及电化学性能都很不错,故而备受关注。硫化锑材料因其结构新颖故拥有独特的性能,在很多领域都有所应用。但目前对于硫化锑材料的应用研究主要集中在太阳能电池、光催化以及形貌调控领域,而将其电化学传感性能作为主要研究课题的还不多。考虑到这个因素,本文采用简单的溶剂热合成法制备了多种微观形貌各异的硫化锑纳米材料,并将其对于水合肼的电化学性
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硫化锑材料具有高度的各向异性,属于无机类半导体。它的光谱范围、光敏感性以及电化学性能都很不错,故而备受关注。硫化锑材料因其结构新颖故拥有独特的性能,在很多领域都有所应用。但目前对于硫化锑材料的应用研究主要集中在太阳能电池、光催化以及形貌调控领域,而将其电化学传感性能作为主要研究课题的还不多。考虑到这个因素,本文采用简单的溶剂热合成法制备了多种微观形貌各异的硫化锑纳米材料,并将其对于水合肼的电化学性能做了系列研究。首先利用溶剂热反应制备硫化锑,然后通过改变硫源、溶剂、时间、温度、加入晶体生长导向剂等方法调控硫化锑的形貌。使用SEM、EDS、XRD、红外光谱及拉曼光谱等手段观察材料的微观形貌及尺度,晶体结构及化学组成,测试结果显示产物的形貌有棒状、簇状、枝状、双菜花状等三维自组装结构,并且确定了所制备的产物均为纯硫化锑材料。水合肼在化工领域扮演着举足轻重的角色,它可以用于制作发泡剂和除垢剂,抗糖尿病药物以及杀虫剂,还有在火箭推进剂方面也有广泛应用。它的腐蚀性和还原性很强,且极易通过皮肤接触或由口吸入到人体内以致危害人体健康,电化学传感手段能够快速地检测出肼在溶液中的含量。本文中使用三电极体系电化学工作站检测产物对于水合肼的电化学传感性能,通过C-V曲线测试筛选出性能较为突出的2b-Sb2S3材料,之后测定了它对水合肼的I-T曲线,结果表明2b-Sb2S3修饰电极具有较低的检测限(0.1μM)以及相对较高的灵敏度,水合肼的两个浓度区间0.5-8μM和8-20μM分别对应2b-ITO电极对水合肼检测的灵敏度为54.8μA/(μM·cm~2)和265.2μA/(μM·cm~2),并且对于它的电化学传感机理给出了合理的解释。除此以外,通过改变研究电极(ITO电极,FTO电极),缓冲液的p H值,以及增加干扰性物质,测试电催化剂材料的重复性以及稳定性,最终的实验结果都说明我们制备的2b-Sb2S3修饰电极有相对较高的价值,可以应用在肼的电化学传感方面。
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