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国家自然科学基金(21275041)

作品数:5 被引量:16H指数:3
相关作者:张小华陈金华李丽杨军帅田春霞更多>>
相关机构:湖南大学湖南有色金属研究院更多>>
发文基金:国家自然科学基金湖南省自然科学基金长江学者和创新团队发展计划更多>>
相关领域:理学电气工程更多>>

文献类型

  • 5篇期刊文章
  • 5篇会议论文

领域

  • 8篇理学
  • 4篇自动化与计算...
  • 2篇电气工程
  • 1篇生物学

主题

  • 5篇纳米
  • 4篇电化学
  • 3篇电化学传感
  • 3篇糊精
  • 3篇环糊精
  • 3篇Β-环糊精
  • 3篇传感
  • 2篇电池
  • 2篇电催化
  • 2篇碳纳米管
  • 2篇燃料电池
  • 2篇纳米管
  • 2篇PT纳米粒子
  • 2篇催化
  • 1篇氮掺杂
  • 1篇蛋白
  • 1篇电沉积
  • 1篇电催化活性
  • 1篇电催化剂
  • 1篇电化学检测

机构

  • 9篇湖南大学
  • 1篇湖南有色金属...

作者

  • 8篇陈金华
  • 7篇张小华
  • 3篇李丽
  • 1篇陈范才
  • 1篇刘娟
  • 1篇邹琼
  • 1篇徐超
  • 1篇唐兴宇
  • 1篇何小丽
  • 1篇覃涛
  • 1篇田春霞
  • 1篇杨军帅
  • 1篇刘雪江

传媒

  • 2篇物理化学学报
  • 1篇高等学校化学...
  • 1篇化学学报
  • 1篇湖南大学学报...

年份

  • 1篇2018
  • 4篇2017
  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 2篇2013
5 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
一种新型酶生物燃料电池阳极构建及性能研究被引量:4
2013年
通过酸化碳纳米管(CNTs)和β-环糊精(β-CD)之间的范德华力作用,实现CNTs的β-CD功能化.β-CD具有内腔疏水、外壁亲水的环状结构,其内腔容易与二茂铁(Fc)形成稳定的主客体包合结构,实现Fc在碳纳米管上的高效固载;再将CNTs-β-CD-Fc复合物与葡萄糖氧化酶(GOD)混合,采用戊二醛实现酶分子间的交联,形成GOD/CNTs-β-CD-Fc复合物,然后将其涂覆到玻碳电极(GC)上,得到一种新型的酶生物燃料电池阳极(GOD/CNTs-β-CD-Fc/GC).采用同步热分析法、傅里叶变换红外光谱和透射电子显微镜对所制备的CNTs-β-CD-Fc复合物进行了表征,采用循环伏安法研究了GOD/CNTs-β-CD-Fc/GC电极对葡萄糖氧化的催化性能.结果表明:在同等实验条件下,没有固载Fc的GOD/CNTs-β-CD/GC电极基本无催化电流,而GOD/CNTs-β-CD-Fc/GC电极表现出比GOD/CNTs-Fc/GC电极更为优越的电催化性能.进一步以GOD/CNTs-β-CD-Fc/GC电极或GOD/CNTs-Fc/GC电极为酶阳极,商用催化剂E-TEK Pt/C电极(E-TEKPt/C/GC)为阴极,构建葡萄糖/氧气生物燃料电池(EBFC),结果表明前者的最大功率密度(33μW cm-2,0.18 V)几乎是后者的三倍(11.7μW cm-2,0.16 V).通过记录开路电位随时间的变化研究了EBFC的稳定性,以GOD/CNTs-β-CD-Fc/GC电极为阳极的EBFC在连续工作9 h后仍保留了92%的开路电位,表明该电池具有良好的连续工作稳定性.我们提出的这种新型生物燃料电池阳极的构造方法,为构建高性能、高稳定性的葡萄糖/氧气EBFC提供了新的思路.
邹琼刘娟朱刚兵张小华陈金华
关键词:碳纳米管二茂铁Β-环糊精葡萄糖氧化酶生物燃料电池
The New Electrochemical Sensors Based on Dual-signalling Amplification Strategy
<正>Growing demands for environmental analysis and point-of-care medical diagnostics have led to the developmen...
Jinhua CHENGangbing ZHULiang WU
文献传递
Pt-CeO2/聚苯乙烯磺酸盐功能化碳纳米管复合物的制备及对甲醇的电催化氧化性能被引量:6
2018年
通过阴离子聚合物聚苯乙烯磺酸钠(PSS)对碳纳米管(CNTs)进行非共价功能化修饰得到PSS功能化的碳纳米管(PSS-CNTs),利用带负电的PSS和Ce3+之间的静电作用将Ce3+组装到CNTs表面,再利用Ce3+与Pt Cl2-4之间存在的静电作用和氧化还原反应实现CeO_2和Pt纳米粒子在CNTs表面的原位沉积,得到复合催化剂Pt-CeO_2/PSS-CNTs.采用透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射仪(XRD)、能谱仪(EDS)及拉曼光谱仪(Raman)等对催化剂进行了表征.电化学性能测试结果表明,由于PSS-CNTs表面原位沉积的Pt纳米粒子相对于在原始CNTs上沉积的Pt纳米粒子具有更小的粒径、更好的分散均匀性和稳定性,同时Pt与CeO_2之间存在良好的协同效应,Pt-CeO_2/PSS-CNTs催化剂对甲醇电催化氧化具有较好的催化活性和化学稳定性,当nPt/nCe=2/3时催化性能最优.
陈晨李丽陈金华张小华许杰李益波韦杰
关键词:直接甲醇燃料电池功能化碳纳米管稀土氧化物电催化活性
基于β-环糊精的电化学传感研究
β-环糊精是直链淀粉在芽孢杆菌产生的环糊精葡萄糖基转移酶作用下生成的含有7个葡萄糖单元的环状低聚糖,它具有环内疏水环外亲水特性,能够选择性识别许多客体如有机分子等形成主客体包络物。在自组装、催化、药物输运和传感等领域得到...
陈金华
关键词:Β-环糊精电化学传感分子识别
文献传递
新型耐甲醇氧还原电催化剂——氮掺杂中空碳微球@铂纳米粒子复合材料(英文)被引量:5
2016年
通过模板法制备了一种新型耐甲醇氧还原电催化剂——氮掺杂中空碳微球@铂纳米粒子复合材料(HNCMS@PtNPs)。首先,将铂纳米粒子负载于氨基化二氧化硅微球上,获得PtNPs/SiO_2复合材料。然后通过多巴胺自聚合反应在PtNPs/SiO_2复合材料上包裹聚多巴胺(PDA)膜,将其在氮气气氛中直接进行碳化处理并通过氢氟酸溶液刻蚀去除SiO_2,获得了内嵌有PtNPs的氮掺杂中空碳微球,标记为HNCMS@PtNPs复合材料。采用扫描电子显微镜、透射电子显微镜、X射线衍射仪、拉曼光谱仪、比表面积分析仪和X射线光电子能谱仪对HNCMS@PtNPs复合材料的形貌和结构进行了表征。采用循环伏安法和线性扫描伏安法研究了HNCMS@PtNPs复合材料的电催化氧还原性能。结果表明:HNCMS@PtNPs催化剂的Pt载量高达11.9%(w,质量分数),对氧还原反应具有高电催化活性、高稳定性和优良的抗甲醇性能,是一种具有应用潜力的直接甲醇燃料电池(DMFCs)阴极电催化剂。
田春霞杨军帅李丽张小华陈金华
关键词:PT纳米粒子氮掺杂氧还原反应
双牺牲模板法制备一维管状Pt-Mn_3O_4-C复合物及其优越的甲醇电催化氧化性能(英文)被引量:1
2015年
通过双牺牲模板法合成了以一维管状Mn3O4-C为催化剂载体的新型Pt基电催化剂.催化剂的表面形貌、晶体结构及其组成分别采用透射电镜、X射线衍射仪、能量散射X射线光谱进行表征.通过循环伏安法对PtMn3O4-C复合物的电化学性能进行了测试.结果表明平均粒径为1.8 nm的Pt纳米颗粒均匀分散在管式Mn3O4-C载体上,与商业的E-TEK Pt/C催化剂(20%(w,质量分数)Pt)相比,Pt-Mn3O4-C对甲醇氧化有更好的电催化活性和更高的稳定性.Pt纳米粒子在Mn3O4-C上的均匀分散及Pt和Mn3O4的协同催化效应使得Pt-Mn3O4-C具有优异的性能.
李丽何小丽覃涛戴富涛张小华陈金华
关键词:PT纳米粒子电催化剂甲醇电氧化
基于聚β-环糊精的朊蛋白电化学传感研究
朊病毒蛋白是一种重要的生物蛋白,也是多种疾病的致病因子。通过聚β-环糊精空腔结构的主客体识别效应捕获抗体,我们发展了一种基于'堵塞效应'的电化学免疫传感器,成功应用于朊蛋白检测。
李小雨李鋆婧刘云清张小华陈金华
关键词:朊蛋白金纳米粒子
文献传递
基于TdT酶辅助血晶素/G四联体DNA酶纳米线的碱性磷酸酶活性电化学检测
末端转移酶(TdT)是一种识别单链DNA3′-OH末端的免模板DNA聚合酶。血晶素/G四联体是一种可同时作为NADH氧化酶及HRP仿酶的DNA酶。通过TdT引入大量血晶素/G四联体,我们发展了一种基于DNA的电化学生物传...
刘云清李小雨杨瑞英张小华陈金华
关键词:末端转移酶
文献传递
基于核酸外切酶Ⅲ的DNA电化学传感研究
我们报道了一种基于核酸外切酶Ⅲ(ExoⅢ)的电化学DNA传感器。当目标DNA(T-DNA)存在时,发卡DNA探针(HP1)的3’突出端与T-DNA杂交,从而引发Exo Ⅲ的剪切过程,并释放出T-DNA以及新的可以和电极上...
熊二虎杨瑞英闫小霞张小华陈金华
关键词:电化学传感
文献传递
Ni-Mo合金电沉积规律研究
2014年
应用恒电位沉积法和循环伏安法(CV)研究碱性柠檬酸盐溶液中Ni-Mo合金共沉积规律.恒电位沉积结果表明:MoO42-的加入可以降低Ni的沉积过电位,随电位负移Ni-Mo合金的沉积电流效率逐渐低于镀Ni溶液中Ni的沉积效率.循环伏安测试结果表明:随着Ni 2+的含量增加,Ni沉积的第一个还原峰电位和Ni-Mo合金的沉积峰电位均正移;随MoO42-的含量增加,Ni-Mo合金沉积峰电位负移.
陈范才刘雪江徐超唐兴宇王淼宇
关键词:电沉积诱导共沉积循环伏安法电流效率
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