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2020 article

Hierarchically Porous Carbon Microsphere Doped with Phosphorus as a High Conductive Electrocatalyst for Oxidase-like Sensors and Supercapacitors

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Résumé fourni par la source

A hierarchically porous carbon microsphere (PCM) with phosphorus doping (A-PCM) for an oxidase-like sensor and supercapacitor was prepared by the hydrothermal reaction using d -(+)-xylose as a carbon source, F127 as a pore expanding agent, and phosphoric acid as an activation agent. Phosphoric acid activation resulted in phosphorus doping that was beneficial to produce micropores. The introduction of F127 promoted the formation of large mesopores and macropores. In contrast with conventional PCMs, the prepared A-PCM demonstrated a large specific surface area of 1469.71 m 2 /g, distinctive adsorption and diffusion properties, best conductivity, and cycling stability, which enabled it to serve as a high-performance electrode material that displayed a high peak current response with about 130-fold enhancement compared with bare GCE, intrinsic oxidase-like characteristics, excellent electrocatalytic capacity for niclosamide in linear ranges from 0.3 to 100 μM with a low detection limit of 8.4 nM under the optimum operation conditions, and a high specific capacitance of 445.71 F/g at a current density of 1 A/g.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Hierarchically Porous Carbon Microsphere Doped with Phosphorus as a High Conductive Electrocatalyst for Oxidase-like Sensors and Supercapacitors
Date Crossref
11/06/2020
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude et ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Institutions déclarées

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Sujets associés

Electrochemical sensors and biosensorsAdvanced Nanomaterials in CatalysisSupercapacitor Materials and Fabrication

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