Мобильная версия

Доступно журналов:

3 288

Доступно статей:

3 891 637

 

Скрыть метаданые

Автор Ma, Houyi
Автор Ding, Yi
Дата выпуска 2012
ISBN 978-1-84973-374-8
dc.description Dealloyed nanoporous gold (NPG) is a macroscopic nanostructured material with interconnected void channels and solid ligaments extending in three dimensions. NPG has an excellent electrical conductivity, mechanical rigidity, chemical stability, biocompatibility, and other unusual properties that are readily applicable in important areas, such as electrocatalysis, sensors, and environmental protection. This chapter focuses on the discussion of recent advances regarding the electrocatalytical properties and associated applications of this new material. NPG itself can function as a high-performance electrode material for either electrocatalysis or sensing, when molecules of interest are electrochemically active on gold. Moreover, the gold surface is compatible with a large number of chemical species, such as foreign metal atoms or biomolecules. NPG can thus work as a unique substrate to construct multifunctional materials with better catalytic performance and efficient previous metal utilization, or to prepare hybrid electrodes with high sensitivity and selectivity, used for chemical or biochemical sensing or environmental monitoring. The continued exploration of new properties and applications for these novel materials is expected to lead to ground-breaking discoveries in important fields such as green energy, environment, health, and biotechnology, where electrochemistry plays critical roles.
Формат application.pdf
Издатель Royal Society of Chemistry
Название Chapter 9. Electrocatalytical Properties of Nanoporous Gold
Тип other
DOI 10.1039/9781849735285-00199
Print ISSN 1757-7136
Журнал Nanoporous Gold: From an Ancient Technology to a High-Tech Material
Первая страница 199
Последняя страница 223
Аффилиация Ma Houyi; School of Chemistry and Chemical Engineering
Аффилиация Ding Yi; School of Chemistry and Chemical Engineering
Библиографическая ссылка J. Erlebacher, M. J. Aziz, A. Karma, N. Dimitrov, K. Sieradzki, Nature, 2001, 410, 450
Библиографическая ссылка Y. Ding, M. Chen, MRS Bull., 2009, 34, 569
Библиографическая ссылка V. Zielasek, B. Jurgens, C. Schulz, J. Biener, M.M. Biener, A.V. Hamza, M. Bäumer, Angew. Chem. Int. Ed., 2006, 45, 8241
Библиографическая ссылка C. Xu, J. Su, X. Xu, P. Liu, H. Zhao, F. Tian, Y. Ding, J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 42
Библиографическая ссылка Z. Liu, P. C. Searson, J. Phys. Chem. B, 2006, 110, 4318
Библиографическая ссылка H. Jin, X. Wang, S. Parida, K. Wang, M. Seo, J. Weissmüller, Nano Lett., 2010, 10, 187
Библиографическая ссылка R. Zeis, A. Mathur, G. Fritz, J. Lee, J. Erlebacher, J. Power Sources, 2007, 165, 65
Библиографическая ссылка M. Winter, R. J. Brodd, Chem. Rev., 2004, 104, 4245
Библиографическая ссылка Y. Ding, J. Erlebacher, J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 7772
Библиографическая ссылка Y. Ding, Y. J. Kim, J. Erlebacher, Adv. Mater., 2004, 16, 1897
Библиографическая ссылка Y. Ding, M. Chen, J. Erlebacher, J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 6876
Библиографическая ссылка X. Ge, R. Wang, P. Liu, Y. Ding, Chem. Mater., 2007, 19, 5827
Библиографическая ссылка X. Lang, A. Hirata, T. Fujita, M. Chen, Nature Nanotech., 2011, 6, 23
Библиографическая ссылка X. Yan, X. Ge, S. Cui, Nanoscale Research Lett., 2011, 6, 313
Библиографическая ссылка L. Qian, Y. Ding, T. Fujita, M. Chen, Langmuir., 2008, 24, 4426
Библиографическая ссылка R. Zeis, T. Lei, K. Sieradzki, J. Snyder, J. Erlebacher, J. Catal., 2008, 253, 132
Библиографическая ссылка J. Zhang, P. Liu, H. Ma, Y. Ding, J. Phys. Chem. C, 2007, 111, 10382
Библиографическая ссылка Z. Borkowska, A. Tymosiak-Zielinska, G. Shul, Electrochim. Acta, 2004, 49, 1209
Библиографическая ссылка G. Tremiliosi-Filho, E. R. Gonzalez, A. J. Motheo, E. M. Belgsir, J.-M. Leger, C. J. Lamy, Electroanal. Chem., 1998, 444, 31
Библиографическая ссылка K. A. Assiongbon, D. Roy, Surf. Sci., 2005, 594, 99
Библиографическая ссылка C. Yu, F. Jia, Z. Ai, L. Zhang, Chem. Mater., 2007, 19, 6065
Библиографическая ссылка J. Zhang, H. Ma, D. Zhang, P. Liu, F. Tian, Y. Ding, Phys. Chem. Chem. Phys., 2008, 10, 3250
Библиографическая ссылка P. Liu, X. Ge, R. Wang, H. Ma, Y. Ding, Langmuir, 2009, 25, 561
Библиографическая ссылка S. H. Yoo, S. Park, Adv. Mater., 2007, 19, 1612
Библиографическая ссылка T. Y. Shin, S. H. Yoo, S. Park, Chem. Mater., 2008, 20, 5682
Библиографическая ссылка A. Kiani, E. N. Fard, Electrochim. Acta, 2009, 54, 7254
Библиографическая ссылка B. Hammer, Y. Morikawa, J. K. Nørskov, Phys. Rev. Lett., 1996, 76, 2141
Библиографическая ссылка M. à . Pedersen, S. Helveg, A. Ruban, I. Stensgaard, E. Laegsgaard, J. K. Nørskov, F. Besenbacher, Surf. Sci., 1999, 426, 395
Библиографическая ссылка Y. W. Rhee, S. Y. Ha, R. I. Masel, J. Power Sources, 2003, 117, 35
Библиографическая ссылка H. Okamoto, W. Kon, Y. Mukouyama, J. Phys. Chem. B, 2005, 109, 15659
Библиографическая ссылка X. Ge, R. Wang, S. Cui, F. Tian, L. Xu, Y. Ding, Electrochem. Commun., 2008, 10, 1494
Библиографическая ссылка X. Ge, X. Yan, R. Wang, F. Tian, Y. Ding, J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 7379
Библиографическая ссылка X. Gu, X. Cong, Y. Ding, Chem. Phys. Chem., 2010, 11, 841
Библиографическая ссылка C. Xu, R. Wang, M. Chen, Y. Zhang, Y. Ding, Phys. Chem. Chem. Phys., 2010, 12, 239
Библиографическая ссылка R. Wang, C. Wang, W. Cai, Y. Ding, Adv. Mater., 2010, 22, 1845
Библиографическая ссылка F. Davis, S. P. J. Higson, Biosens. Bioelectron., 2007, 22, 1224
Библиографическая ссылка Z. Liu, L. Huang, L. Zhang, H. Ma, Y. Ding, Electrochim. Acta, 2009, 54, 7286
Библиографическая ссылка H. Qiu, X. Huang, J. Electroanal. Chem., 2010, 643, 39
Библиографическая ссылка H. Qiu, G. Zhou, G. Ji, Y. Zhang, X. Huang, Y. Ding, Colloids Surf. B, 2009, 69, 105
Библиографическая ссылка F. Jia, C. Yu, Z. Ai, L. Zhang, Chem. Mater., 2007, 19, 3648
Библиографическая ссылка H. Qiu, L. Xue, G. Ji, G. Zhou, X. Huang, Y. Qu, P. Gao, Biosen. Bioelectron., 2009, 24, 3014
Библиографическая ссылка H. Qiu, C. Xu, X. Huang, Y. Ding, Y. Qu, P. Gao, J. Phys. Chem. C, 2008, 112, 14781
Библиографическая ссылка H. Qiu, C. Xu, X. Huang, Y. Ding, Y. Qu, P. Gao, J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 2521
Библиографическая ссылка A. A. Karyakin, Electroanal., 2001, 13, 813
Библиографическая ссылка F. Ricci, G. Palleschi, Biosens. Bioelectron., 2005, 21, 389
Библиографическая ссылка F. Jia, C. Yu, J. Gong, L. Zhang, J. Solid State Electrochem., 2008, 12, 1567
Библиографическая ссылка K. Hu, D. Lan, X. Li, S. Zhang, Anal. Chem., 2008, 80, 9124
Библиографическая ссылка K. Hu, P. Liu, S. Ye, S. Zhang, Biosens. Bioelectron., 2009, 24, 3113
Библиографическая ссылка X. Hu, R. Wang, Y. Ding, X. Zhang, W. Jin, Talanta, 2010, 80, 1737
Библиографическая ссылка C. Ding, H. Li, K. Hu, J. Lin, Talanta, 2010, 80, 1385
Библиографическая ссылка Z. Liu, J. Du, C. Qiu, L. Huang, H. Ma, D. Shen, Y. Ding, Electrochem. Commun., 2009, 11, 1365
Библиографическая ссылка X. Yan, F. Meng, S. Cui, J. Liu, J. Gu, Z. Zou, J. Electroanal. Chem., 2011, 661, 44
Библиографическая ссылка X. Ge, L. Wang, Z. Liu, Y. Ding, Electroanal., 2011, 23, 381
Библиографическая ссылка J. F. Huang, Talanta, 2009, 77, 1694
Библиографическая ссылка J. F. Huang, I. W. Sun, Adv. Funct. Mater., 2005, 15, 989
Библиографическая ссылка J. F. Huang, B. T. Lin, Analyst, 2009, 134, 2306
Библиографическая ссылка H. Kim, Y. Kim, J. B. Joo, J. W. Ko, J. Yi, Micropor. Mesopor. Mat., 2009, 122, 283

Скрыть метаданые