Nature of the Synergistic Effect of N and S Co-Doped Graphene for the Enhanced Simultaneous Determination of Toxic Pollutants

石墨烯 材料科学 硝基苯 兴奋剂 电化学 纳米材料基催化剂 化学工程 催化作用 位阻效应 热液循环 纳米技术 纳米颗粒 电极 物理化学 有机化学 光电子学 化学 工程类
作者
Weiqing Zhu,Juanjuan Gao,Haiou Song,Xuezhen Lin,Shupeng Zhang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:11 (47): 44545-44555 被引量:18
标识
DOI:10.1021/acsami.9b13211
摘要

N-doped graphene (NG), S-doped graphene (SG), and N and S co-doped graphene nanocatalysts with different doping sequences (N-SG and S-NG) are successfully synthesized by a facile low-temperature hydrothermal method. By changing the synthetic sequence, S-NG significantly increases the electron transport rate of the sensor and the electrocatalytic ability compared to NG, SG, and N-SG due to the optimal proportion of doping element content and suitable N- and S-bonding configurations. The origin of the synergistic effect of N and S co-doped graphene is confirmed. Traces of S doping greatly enhance the electrochemical performance. The large volume of S-Ox groups may prevent the analytes from approaching the catalytic sites of the sensing materials due to a steric hindrance effect. S-NG, which possesses less S-Ox groups, exhibits better performance than N-SG. Pyridinic N plays an important role in enhancing the electrochemical activity and conductivity. The simultaneous determination of aniline (AN), p-phenylenediamine (PPD), and nitrobenzene (NB) as typical toxic pollutants is performed by employing the S-NG nanoarchitecture. The detection limits (S/N = 3) for AN, PPD, and NB are 0.023, 0.051, and 0.216 μM, respectively. In addition, the S-NG sensors also have excellent anti-interference, stability, and reproducibility. The precise control and synthesis of multiheteroatoms into graphene represent a promising strategy to enhance the electrocatalytic performance in energy and environmental fields.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
调皮的曼安完成签到,获得积分10
2秒前
文章要有性价比完成签到,获得积分10
3秒前
hao完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
搜集达人应助桃铁采纳,获得10
4秒前
小烦完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
打打应助dlz采纳,获得10
7秒前
7秒前
帅气的夏天完成签到,获得积分10
8秒前
桐桐应助晴天采纳,获得10
9秒前
传统的白梦完成签到,获得积分10
9秒前
赖女士发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
Sharon发布了新的文献求助10
12秒前
青山随云走完成签到,获得积分10
17秒前
迟大猫应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
迟大猫应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
迟大猫应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
粤十一发布了新的文献求助10
18秒前
suibianba应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
FashionBoy应助科研通管家采纳,获得30
18秒前
迟大猫应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
迟大猫应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
lilian应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
迟大猫应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
19秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得50
19秒前
迟大猫应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
JamesPei应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
猪猪hero应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
いちばんやさしい生化学 500
Genre and Graduate-Level Research Writing 500
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 500
Unusual formation of 4-diazo-3-nitriminopyrazoles upon acid nitration of pyrazolo[3,4-d][1,2,3]triazoles 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3674103
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3229501
关于积分的说明 9785915
捐赠科研通 2940003
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1611582
邀请新用户注册赠送积分活动 761012
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 736344