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文檔簡介
1、電極表面修飾的媒介體可以控制目標物質(zhì)在電極表面的電化學反應速率以實現(xiàn)選擇性的電催化效戍。碳納米管和金由于其自身的結構特性和優(yōu)異的電催化性能成為當前電分析化學的研究熱點。本文分別利用碳納米管和金作為修飾材料制備修飾電極并進行以下三方面的研究:
1.將多壁碳納米管(MWCNTs/Nafion)滴涂在玻碳電極上,利用原子力顯微鏡(AFM)對該修飾電極進行了形態(tài)學表征。首次研究了2,4,6-三氨基嘧啶(TAP)的電化學行為,發(fā)現(xiàn)T
2、AP在1.3 V處顯示一峰形良好的氧化峰。運用恒電位電解和紫外-可見光譜,探討了TAP的電化學反應機理。研究表明該修飾電極對TAP具有良好的電催化作用,在2.0×10-7~3.6×10-5mol L-1范圍內(nèi)TAP氧化峰峰電流與濃度有良好的線性關系。檢測限為5.0×10-8mol L-1,對人體血清樣品中TAP的含量進行測定,平均回收率為101.3%。
2.為了解決碳納米管的不溶性問題,我們將單鏈DNA纏繞在單壁碳納米管(
3、SWCNTs)上,有效增加了單壁碳納米管的溶解度,獲得SWCNTs溶液,并利用透射電鏡進行了表征。我們將SWCNTs/DNA/Nafion溶液滴涂到玻碳電極上,利用交流阻抗(EIS)和循環(huán)伏安法(CV)對該修飾電極進行了表征,并研究了黃芩素在該修飾電極上的電化學行為,運用恒電位電解和紫外-可見光譜,探討了黃芩素的電化學反應機理。研究表明該修飾電極對黃芩素具有良好的電催化作用,建立了一種新的檢測黃芩素的差示脈沖伏安法,優(yōu)化了分析實驗條件,
4、在8.0×10-8~1.0×10-5mol L-1范圍內(nèi),峰電流與黃芩素濃度呈良好的線性關系,檢出限為2.0×10-8mol L-1。運用該方法對人體血清樣品中黃芩素含量進行了測定,結果令人滿意。
3.我們首次運用脈沖電鍍法獲得了金膜修飾電極,并利用EIS、CV對金膜修飾電極進行了表征。首次研究了氯胺酮的電化學行為,研究表明該修飾電極對氯胺酮具有良好的電催化效應。在7.3×10-6~3.6×10-3mol L-1范圍內(nèi),峰
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