碳基納米材料具有良好的電催化性能、高的電化學穩(wěn)定性、高導電性以及機械強度和良好的生物相容性等優(yōu)點,使其在諸多領域都有廣泛應用,特別是在電化學方面。但制備碳基納米材料通常需要相對復雜的過程、相對昂貴的儀器和化學試劑,這些因素可能阻礙碳基納米材料的大規(guī)模試劑應用。由于生物質(zhì)相對廉價、大量存在、快速再生、容易獲得和環(huán)境友好,我?;瘜W學院周明教授課題以生物質(zhì)為原料組制備了不同種碳基納米材料,并用于電化學生物傳感器件和電化學能源器件的構(gòu)筑。
周明教授課題組利用廢棄的豆渣制備了類似石墨烯結(jié)構(gòu)的氮摻雜介孔碳納米片,構(gòu)筑了基于氮摻雜介孔碳納米片的電化學抗壞血酸傳感器,并成功用于醫(yī)用抗壞血酸注射液、商業(yè)化飲料和商品化果汁中抗壞血酸的檢測。而后,他們以蘋果為原料制備了碳納米棒組裝的分等級介孔-大孔碳氣凝膠,構(gòu)筑了基于該納米材料的電化學雙氧水傳感器,成功用于人體尿液、商品化牛奶和商品化啤酒中雙氧水的檢測。相關工作發(fā)表在分析化學領域國際專業(yè)學術(shù)期刊Talanta, 2019, 200: 300-306;Analytica Chimica Acta, 2019, 1047: 36-44等。相關工作得到國際同行的關注,分析化學領域國際知名期刊Analytical Chemistry, 2019, 91: 27-43發(fā)表綜述,評價課題組發(fā)表的系列工作:“Zhou實驗室一直在探索以幾種不同種生物質(zhì)為起始材料創(chuàng)造碳基傳感器。柚子皮、海帶、菇蔦皮和蘋果被分別轉(zhuǎn)化為碳納米球、介孔碳、碳納米片和碳納米棒。對于雙氧水的檢測,這些材料修飾的玻碳電極均展現(xiàn)出比碳納米管修飾玻碳電極改善的催化活性、更高的靈敏度和更寬的線性”。此外,他們以不同生物質(zhì)為原料制備了多種碳基納米材,利用生物質(zhì)衍生碳基納米材料構(gòu)筑了多種便攜式、可穿戴電化學生物傳感器,實現(xiàn)了人體體液中酒精、葡萄糖和乳酸代謝動力學的研究,相關工作待發(fā)表。
開發(fā)低成本、可持續(xù)、高效的非貴金屬電催化劑是能源相關技術(shù)大規(guī)模應用的挑戰(zhàn)。周明教授課題組發(fā)展了一種綠色、低成本制備Zn單原子催化劑的方法。他們利用生物量蘋果為碳源、雞蛋清為氮源和氯化鋅為鋅源和造孔劑,制備了Zn單原子負載的氮摻雜具有分等級結(jié)構(gòu)的多孔碳。實驗結(jié)果和密度泛函理論計算均表明,這種通過Zn-N4形成的、由生物質(zhì)衍生的非貴金屬電化學催化劑具有優(yōu)異的電化學氧還原和二氧化碳還原性能。同時,周明教授課題組以不同生物質(zhì)衍生的碳基納米材料為電極基底制備了多種生物燃料電池,不同生物燃料電池可利用人體體液(如:血液、汗液、尿液、淚液和唾液)、商品化飲料(如:可口可樂、鮮橙多、水趣多、白酒、燒酒、葡萄酒、啤酒)和天然果汁(如:西瓜汁、桃汁、橙汁)為燃料發(fā)電。相關工作待發(fā)表。
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