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SWNT神经电极纳米材料的构建

时间:2020-11-24 21:26来源:毕业论文
选择36L的不锈钢片作为电极的基底,首先对SWNTs进行纯化处理采用混酸超声振荡法,得到了稳定性良好的碳管悬浮液,运用电泳沉积的方法将碳纳米管(CNT)的分散液附着于不锈钢片表面

摘要:本文选择36L的不锈钢片作为电极的基底,首先对SWNTs进行纯化处理采用混酸超声振荡法,得到了稳定性良好的碳管悬浮液,运用电泳沉积的方法将碳纳米管(CNT)的分散液附着于不锈钢片表面,添加带电离子Al3+于单壁碳纳米管(SWNT)分散液中,控制带电离子Al3+的量,于强电场作用下,在电极(SS)表面电泳沉积CNT,实现制备孔径可控且粘附力作用很强的CNT电极。不仅实现为神经轴突提供生长空间,而且也实现在植入后保证电信号记录的灵敏性与长期性。59862

毕业论文关键词  碳纳米管   电泳沉积   电极材料   CNT电极

毕业设计说明书(论文)外文摘要

Title   the fabrication of neural electrode                    

Abstract

In this paper, we chose 316 L stainless steel (SS) as the substrate of electrode SWNTs were firstly purified and shortened in a concentrated nitric and sulfuric acid mixture (1:3 ration v/v) to obtain a stable SWNTs suspension. and carbon nanotube (CNT) electrode was fabricated by electrophoretic deposition, with the controlled pore diameter and large adhesion force on the electrode. The charged ion Al3+ was added into single-walled carbon nanotube (SWNT) suspension and CNT could be electrophoretic deposited on SS with the effect of electric field by changing the volumes of Al3+. CNT-SS can enhance the strength of composite films and reduce the electrochemical impedance which can provide the spacial condition to make neural process grow and also enhance the sensitivity and chronicity of the electrical signal recording.

Keywords  carbon nanotube  electrophoretic deposition   pulsed electrode   CNT-SS

1  引言 1

2  材料与方法 1

3  实验 5

3.1  混酸法分散单壁碳管(SWNT) 5

3.2  单壁碳管(SWNT)电泳沉积、处理及其粘附力测试 5

4  结果与讨论 7

4.1  单壁碳管(SWNT)的分散 7

4.2  单壁碳管(SWNT)的电泳沉积 8

4.3  电泳沉积后单壁碳管(SWNT)的处理 9

4.4  粘附力定性实验的分析 12

结  论 18

致  谢 19

参考文献 20

1  引言

碳纳米管(Carbon nanotube ,CNT)这种由石墨碳原子卷曲所形成的材料于1991年问世以来[1,2] ,与CNT相关联的应用研究越来越多。作为富勒烯的衍生物的碳纳米管直径一般为几纳米至十几纳米不等,而碳壁的厚度仅有几纳米,其长度却可达及数微米[3],有着传统材料不可比拟的优势,由于其具有独特的物理化学特性,比如比表面积高,机械强度优良,且具有化学稳定性及电子电导率[4]等性能,凭借这些优异特性,以碳纳米管来进行电极的修饰,除具有较高的电子转移能力及较低的阻抗,也能保持较好的化学惰性,同时更可以为细胞的固定提供更好也更适合的条件。国内外的相关方面专家学者的科学研究中,CNT均作为一种极具前景的新型材料而备受关注和青睐[5-9] 。近些年来CNT凭借其优良的化学性能和热稳定性能而适用于神经应用中,诸如传感器[10],修饰电极[11]等。特别在神经电极方面,由于CNT具有制备电极的化学性能和热稳定性能及光电性、导电性特别是其独特的一维纳米结构带来的纳米效应更是得到了广泛研究[12,13]。 SWNT神经电极纳米材料的构建:http://www.751com.cn/huaxue/lunwen_65203.html

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