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利用Delonix regia花提取物,通过绿色合成的掺金SnO2纳米结构实现2,4,6-三氯苯酚的电化学检测增强以及亚甲蓝的光催化降解
《New Journal of Chemistry》:Plasmon-enhanced electrochemical sensing of 2,4,6-trichlorophenol and photocatalytic degradation of methylene blue by green-synthesized Au-doped SnO2 nanostructures using Delonix regia flower extract
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月21日 来源:New Journal of Chemistry 2.5
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金掺杂SnO?纳米材料的绿色合成及其多功能性能研究。采用凤凰木花提取物合成纯和金掺杂SnO?纳米颗粒,XRD和SEM/TEM证实其结构及球形形貌。UV-vis显示可见光区吸收增强,PL光谱揭示氧和锡空位缺陷。光催化降解甲基橙中掺杂样品活性更高,源于电荷分离和等离子体效应。电化学检测三氯苯酚时,掺杂电极灵敏度达1.872 μA·μM?1·cm?2,检测限0.60 μM,因活性位点增多改善电子传输。
本研究全面探讨了采用Delonix regia花提取物通过绿色合成方法制备的纯SnO2纳米颗粒(NPs)以及掺Au的SnO2纳米颗粒的结构、电学、光学和电化学传感性能。X射线衍射(XRD)证实了四方相SnO2纳米颗粒的成功形成,其平均晶粒尺寸分别为纯SnO2约4.66纳米和掺Au的SnO2约6.56纳米。扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)显示其具有均匀的球形形态,这与四方相一致。紫外-可见光(UV-vis)光谱结果表明,与纯SnO2纳米颗粒相比,掺Au的SnO2纳米颗粒在可见光区域的吸收增强。光致发光(PL)光谱显示了多种与缺陷相关的峰,如蓝光(约474纳米)、绿光(约552纳米)和红光(约701纳米)发射。这些发射现象可归因于氧空位和锡空位。通过可见光照射下甲基蓝(MB)染料的降解来评估制备样品的光催化效率。掺Au的SnO2纳米颗粒表现出比纯SnO2纳米颗粒更优异的活性,这可能是由于电荷分离效应和等离子体效应的增强。在电化学传感方面,研究了其对环境污染物2,4,6-三氯苯酚(TCP)的检测性能。掺Au的SnO2修饰电极在5–100 μM浓度范围内的灵敏度为0.4416 μA μM?1 cm?2,在100–300 μM浓度范围内灵敏度提升至1.872 μA μM?1 cm?2,检测限低至0.60 μM,这得益于活性位点的增加从而改善了电子传输。这些结果展示了绿色合成的掺Au SnO2纳米结构在环境修复和有毒污染物检测方面的多功能潜力。
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