目前电化学分析中使用的金属纳米材料绝大多数为球型纳米粒子或结构比较无序的金属纳米材料。它们的表面状态比较复杂,不利于研究金属纳米材料的表面状态与其性质的关系和发展更加高效的电化学分析方法。纳米多面体是由特定晶面组成的表面状态比较简单的纳米材料。这种结构特别有利于研究纳米材料的表面状态与性质的关系,但有关纳米多面体在电化学分析中的应用研究比较少见。本项目拟探索纳米多面体在电化学分析中的应用,包括电催化分析、生物传感器和电化学发光应用,考察纳米多面体结构和组成等对电化学分析性质的影响及其影响机理,并建立基于纳米多面体的新型电化学分析方法,具有较重要的研究价值。该研究也将促进新的纳米多面体合成方法的建立和推动纳米多面体在其它方面如能源和催化等方面的应用研究。
Nanopolyhedron;electrochemistry;electrochemiluminescence;analysis;
目前电化学分析中使用的金属纳米材料绝大多数为球型纳米粒子或结构比较无序的金属纳米材料。它们的表面状态比较复杂,不利于研究金属纳米材料的表面状态与其性质的关系和发展更加高效的电化学分析方法。纳米多面体是由特定晶面组成的表面状态比较简单的纳米材料。这种结构特别有利于研究纳米材料的表面状态与性质的关系,但有关纳米多面体在电化学分析中的应用研究比较少见。在本项目中我们发展了一系列合成新方法,合成出多种纳米多面体及相关纳米结构,如由{431}高指数晶面围成的凸面六八面体Pd@Au纳米晶体、凹面立方体、每个顶点上带有一个腿的高度凹陷的铂纳米立方体、金纳米棒、铂铜和铂镍多孔纳米线等,探讨了纳米结构的形成机理,考察了纳米结构电催化分析和电化学发光性质,观察到多种纳米结构特别是具有高指数晶面的纳米结构具有很好的增强电流和电化学发光强度的作用,同时还发展了系列电化学分析和电化学发光分析方法。该研究促进发展新的纳米多面体合成方法,制备出新颖纳米结构及建立高灵敏的分析方法,同时还推动纳米多面体在其它方面如能源和催化等方面的应用研究,具有重要的价值。