[发明专利]一种MoS2 有效
申请号: | 202110318736.3 | 申请日: | 2021-03-25 |
公开(公告)号: | CN113109315B | 公开(公告)日: | 2023-04-07 |
发明(设计)人: | 刘璐;赵晓菲;王晓涵;王玉洁;魏义胜;张超 | 申请(专利权)人: | 山东师范大学 |
主分类号: | G01N21/65 | 分类号: | G01N21/65;G01N27/30;B01J27/051;B01J35/00;B01J37/10;B01J37/20;B01J37/16 |
代理公司: | 济南圣达知识产权代理有限公司 37221 | 代理人: | 王志坤 |
地址: | 250014 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 mos base sub | ||
本发明涉及光谱分析技术领域,具体为一种MoSsubgt;2/subgt;/Au/Ag异质结构及制备方法和应用,该MoSsubgt;2/subgt;纳米片垂直生长在导电玻璃上,MoSsubgt;2/subgt;上依次附着Au、Ag,Au纳米颗粒的直径小于Ag纳米颗粒的直径。通过制备不同粒径的金银双金属,并结合半导体MoSsubgt;2/subgt;作为支撑层修饰在FTO导电玻璃上形成三元异质结构(命名为MoSsubgt;2/subgt;/Au/Ag),较小尺寸的AuNPs、较大尺寸的AgNPs协同配合,不仅能够有效进一步提升SERS性能而且能够同时提高PEC活性,并具有较好的均匀性和再现性。
技术领域
本发明涉及光谱分析技术领域,具体为一种MoS2/Au/Ag异质结构及制备方法和应用。
背景技术
公开该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不必然被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已经成为本领域一般技术人员所公知的现有技术。
MoS2是一种典型的二维(2D)层状过渡金属硫化物(transition metaldichalcogenides,TMDs),近年来由于其优异的电子和光电特性在各种应用领域得到了广泛的研究,尤其在SERS传感器和光电催化(photoelectrocatalytic,PEC)水降解中。SERS是一种强大的光谱分析技术,可以提供高分辨率的振动信息,实现无标签的单分子检测。基于MoS2的SERS基底在很大程度上归因于基底与分子之间的电荷转移和偶极子间的耦合。PEC水分解被认为是清洁、经济、环保的最有效的生产氢气(H2)的方法。
单纯的MoS2由于只有化学增强机理只能产生较弱的SERS活性,这限制了其实现低浓度检测的能力。而且,尽管在PEC中基于二硫化钼材料已经取得了许多成就,但其低导电性和高电荷复合率仍然是限制了其催化应用的关键问题。因此,把MoS2与贵金属纳米粒子(NPs)结合的异质结构被研究来改善MoS2的SERS和PEC性能。例如,Zuo等人研究了一种将纳米颗粒原位修饰在MoS2纳米片上的方法得到金属-MoS2纳米异质体,该结构具有显著的析氢反应活性和SERS灵敏度。Zheng等人证明了MoS2/Au异质结的耦合效应可以增强PEC的水裂解和SERS性能。Dong等人报道了一种由在MoS2纳米片边缘位置原位生长的Pt纳米颗粒组成的超快电子转移异质结构,该结构具有较高的PEC性能和SERS活性。
然而,发明人发现,上述材料对于PEC和SERS性能的协同提升能力较为有限,并且均匀性和再现性较差,因此,提供一种既具有优异的SERS性能又具有PEC活性的基底仍然是一个严峻的挑战。
发明内容
为了解决现有技术存在的上述问题,本公开提供了一种MoS2/Au/Ag异质结构及制备方法和应用,通过制备不同粒径的金银双金属,并结合半导体MoS2作为支撑层修饰在FTO导电玻璃上形成三元异质结构(命名为MoS2/Au/Ag),较小尺寸的AuNPs、较大尺寸的AgNPs协同配合,不仅能够有效进一步提升SERS性能而且能够同时提高PEC活性,并具有较好的均匀性和再现性。
具体地,本公开的技术方案如下所述:
在本公开的第一方面,提供一种MoS2/Au/Ag异质结构,MoS2纳米片垂直生长在导电玻璃上,MoS2上依次附着Au、Ag,Au纳米颗粒的直径小于Ag纳米颗粒的直径。
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