D-MoS2@rGO-Ti3C2Tx纳米复合材料的制备方法、重金属离子传感器的制备方法技术

技术编号:46067079 阅读:9 留言:0更新日期:2025-08-11 15:55
本发明专利技术属于电化学传感器技术领域,具体公开了D‑MoS2@rGO‑Ti3C2Tx纳米复合材料的制备方法、重金属离子传感器的制备方法,基于D‑MoS2@rGO‑Ti3C2Tx纳米复合材料的重金属离子传感器的制备方法,包括如下步骤:在预处理后的玻碳电极表面涂布D‑MoS2@rGO‑Ti3C2Tx纳米复合材料的溶液,干燥后得到重金属离子传感器;本发明专利技术制备的基于D‑MoS2@rGO‑Ti3C2Tx纳米复合材料的重金属离子传感器能够迅速灵敏地检测自来水体系中痕量重金属离子。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电化学传感器,具体涉及d-mos2@rgo-ti3c2tx纳米复合材料的制备方法、重金属离子传感器的制备方法。


技术介绍

1、水是世界上最重要的自然资源,它不仅是生命的基础,也是人类文明发展的重要支柱,但人类活动导致许多有毒有害化学物质被大量释放到水体中,导致严峻的环境问题,其中,重金属离子污染是最严重的一种污染源。由于重金属在环境中具有稳定性高、分布广泛、难生物降解、毒性大等特点,极易给周边环境带来不可逆转的损害,因此,开发灵敏、快速的重金属离子检测方法是非常必要和重要的。与传统的光谱法、质谱法和色谱法相比,电化学检测方法(阳极溶出伏安法)由于具有灵敏度高、检测限低、成本低、分析速度快等优势,是公认的痕量重金属离子检测最有效的方法之一,加之其兼具仪器的便携性,能够实现实时原位检测,因此在环境科学中得到了高度发展。

2、电极修饰材料在电化学传感器中起着重要的作用,随着纳米技术的发展,纳米材料在传感器电极领域的优势越来越显著,纳米材料不仅可以有效提高传感器的导电性和催化性能,还可以实现重金属离子在修饰电极表面的快速富集,是一种理想的本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.D-MoS2@rGO-Ti3C2Tx纳米复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的D-MoS2@rGO-Ti3C2Tx纳米复合材料的制备方法,其特征在于,S1中氧化石墨烯、Ti3C2Tx、四水合钼酸铵的添加比为0.01-0.03g:0.01-0.03g:0.2-0.8g。

3.根据权利要求1所述的D-MoS2@rGO-Ti3C2Tx纳米复合材料的制备方法,其特征在于,S2中硫脲与十六烷基三甲基溴化铵的添加比为0.2-1.0g:0.01-0.2g。

4.根据权利要求1所述的D-MoS2@rGO-Ti3C2Tx纳米复合材料...

【技术特征摘要】

1.d-mos2@rgo-ti3c2tx纳米复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的d-mos2@rgo-ti3c2tx纳米复合材料的制备方法,其特征在于,s1中氧化石墨烯、ti3c2tx、四水合钼酸铵的添加比为0.01-0.03g:0.01-0.03g:0.2-0.8g。

3.根据权利要求1所述的d-mos2@rgo-ti3c2tx纳米复合材料的制备方法,其特征在于,s2中硫脲与十六烷基三甲基溴化铵的添加比为0.2-1.0g:0.01-0.2g。

4.根据权利要求1所述的d-mos2@rgo-ti3c2tx纳米复合材料的制备方法,其特征在于,s1中超声振荡的参数设置为:超声振荡器频率为20-60khz,超声处理时间为0.5-4h。

5.根据权利要求1所述的d-mos2@rgo-ti3c2tx纳米复合材料的制备方法,其特征在于,s1中去离子水的添加量为10-50ml。

6.根...

【专利技术属性】
技术研发人员:何兴羽刘柏雄彭如花陶凯宋财华左富强张云航陈佳玉王锦刘小明
申请(专利权)人:江西理工大学
类型:发明
国别省市:

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