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J-GLOBAL ID:202002272809999335   整理番号:20A2557158

ナフトール異性体センシングのための優れた電気化学活性を有する窒素およびリン共ドープ多孔性炭素フレームワーク【JST・京大機械翻訳】

Nitrogen and phosphorus co-doped porous carbon framework with superior electrochemical activity for naphthol isomers sensing
著者 (5件):
資料名:
巻: 1138  ページ: 158-167  発行年: 2020年 
JST資料番号: A0394A  ISSN: 0003-2670  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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ヘテロ原子ドープ炭素は電気化学分析のための最も重要な電極材料の1つとして浮上している。したがって,優れた電気化学的活性を有する新規ヘテロ原子ドープ炭素材料の設計および合成は非常に望まれる。ここでは,前駆体としてのゼオライトイミダゾラート骨格-67(ZIF-67)およびリン源としてのフィチン酸を用いて,窒素およびリン共ドープ多孔質炭素(N,P-C)骨格を合成するための簡単で効果的な熱分解-活性化戦略を報告する。N,P-C骨格の表面欠陥レベル,電気化学活性面積および電極反応速度論は,ZIF-67誘導Nドープ多孔性炭素(N-C)フレームワークと比較して,大いに向上することが分かった。これらの特徴は,N,P-Cフレームワークを,高毒性環境汚染物質1-ナフトールおよび2-ナフトールの酸化に対して顕著な電気化学的活性を有する。1-ナフトールと2-ナフトールの酸化ピーク電流は,25nMから2μMの範囲で直線的に増加した。さらに,検出限界は,1-ナフトールと2-ナフトールに対して,それぞれ87.3μAμM-1cm-2と84.6μAμM-1cm-2の感度で,約8.0nMと7.2nM(3信号対ノイズ比)であると見積もられる。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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JSTが定めた文献の分類名称とコードです
有機化合物の電気分析 

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