Cu纳米颗粒在电化学处理苯酚类有机污染物中的应用研究任务书

 2021-08-20 00:37:09

1. 毕业设计(论文)主要目标:

发展一种或一系列Cu纳米颗粒的可控制备的方法,通过制备新颖的有机配体或者通过金属核心与配体连接方式上的改变,得到相应功能化的、分散性单一的Cu金属纳米颗粒,通过合成方法上的创新丰富金属纳米簇的种类及研究范围。研究Cu纳米颗粒及相应的复合物修饰电极对水溶液中苯酚类有机污染物的传感与检测,揭示Cu纳米颗粒在电化学传感中的应用规律,对水体痕量有机污染物的检测和分析起到着促进作用,也能够为器件化和实用化奠定良好的实验基础。

2. 毕业设计(论文)主要内容:

(1)Cu金属纳米颗粒的制备

金属纳米颗粒是量子尺寸效应的集中体现,而金属纳米颗粒的性质是由金属核心、外层保护的有机配体、以及金属和配体之间的连接方式综合表现的结果。功能化、分散单一的Cu金属纳米颗粒的可控制备为本项目的基础。拟开展以下实验内容:发展温和的还原方式制备Cu金属纳米颗粒。金属核心的生成速度以及配体与金属核心的比例关系对于核心金属的尺寸具有决定作用,因而发展温和的还原方式,来降低金属核心的还原速度,同时改变配体比例,促进粒径窄分散单一的Cu金属纳米颗粒的形成。由于量子尺寸效应和表面效应的影响,金属纳米颗粒的复合材料可以表现出优越于单一金属纳米颗粒的性能,进行Cu金属纳米颗粒与C纳米材料或Ti、Cd等纳米材料复合物修饰电极的构建。

(2)水体苯酚类有机分子的检测

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3. 主要参考文献

1. L. Dan, D. -W. Li, J. S. Fossey, Y. -T. Long, Anal. Chem., 2010, 82(22): 9299-9305.

2. S. Roya, K. M. Hassan, M. A, Khalilzadeh, B. Hadi, R. Zahra, Z. Mohammad Bagher Pasha, Envir. Sci. Pollut. Res. Int., 2013, 20(9): 6584-6593.

3. R. Ferrando, J. Jellinek, R. L. Johnston, Chem. Rev., 2008, 108(3): 845-910.

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