简介:
本发明公开了一种电极合成材料及其制配方法,以还原氧化石墨烯(rGO)为基底,以钼酸铵为钼源,以硫脲为硫源,在还原氧化石墨烯(rGO)表面生长MoS2,形成MoS2‑rGO复合材料,并将MoS2‑rGO复合材料涂到GCE电极表面形成复合电池负极材料层(MoS2‑rGO)。本发明通过制备MoS2‑rGO复合物,并研究其电化学性能,确定rGO的复合使得MoS2能形成具有良好分散性的花状结构;同时电化学测试表明rGO的复合不仅提高了MoS2的导电性,还增强了MoS2的电化学稳定性。本发明将MoS2‑rGO复合物制作成修饰电极,首次应用于GA‑AgNPs的电化学研究及检测。由于MoS2对AgNPs良好的吸附性以及MoS2‑rGO/GCE较大的电化学活性面积,使得MoS2‑rGO/GCE对GA‑AgNPs的电化学信号表现出明显的增强作用。
本发明公开了一种电极合成材料及其制配方法,以还原氧化
石墨烯(rGO)为基底,以钼酸铵为钼源,以硫脲为硫源,在还原氧化石墨烯(rGO)表面生长MoS
2,形成MoS
2‑rGO
复合材料,并将MoS
2‑rGO复合材料涂到GCE电极表面形成复合电池
负极材料层(MoS2‑rGO)。本发明通过制备MoS
2‑rGO复合物,并研究其
电化学性能,确定rGO的复合使得MoS
2能形成具有良好分散性的花状结构;同时电化学测试表明rGO的复合不仅提高了MoS
2的导电性,还增强了MoS
2的电化学稳定性。本发明将MoS
2‑rGO复合物制作成修饰电极,首次应用于GA‑AgNPs的电化学研究及检测。由于MoS
2对AgNPs良好的吸附性以及MoS
2‑rGO/GCE较大的电化学活性面积,使得MoS
2‑rGO/GCE对GA‑AgNPs的电化学信号表现出明显的增强作用。