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文檔簡介
1、本文用種子媒介納米金屬生長法制備出納米金修飾玻碳電極并對其進行表征,研究了亞硝酸根、抗壞血酸和尿酸在納米金修飾玻碳電極表面的電化學行為;并將L-半胱氨酸組裝到納米金修飾玻碳電極表面,對該自組裝膜修飾電極進行表征,研究了自組裝膜的電化學性質及其對尿酸和抗壞血酸的電催化性。 論文主要內容包括以下幾個方面: 在不使用交聯(lián)劑的情況下,本文借助種子媒介納米金屬生長法將納米金粒子直接修飾到玻碳電極表面。實驗結果表明納米金粒子在電極表
2、面覆蓋率為5.4×10-10mol?cm-2。[Fe(CN)6] 3-/[Fe(CN)6]4-氧化還原電子探針的試驗證明,Au/GC電極表面的電子傳遞速率是使用交聯(lián)劑制備納米金修飾玻碳電極的四倍。同時研究了NO2 -在納米金修飾玻碳電極的電化學行為,與裸玻碳電極相比,亞硝酸根的氧化峰電位負移了198mV,氧化峰電流增加了1.66μA,說明玻碳電極表面修飾的納米金粒子對NO2-的氧化反應有明顯的催化作用。NO2-的氧化峰電流與其濃度在1×
3、10-5~5×10-3mol?L-1范圍內有良好的線性關系,其線性方程為:,線性相關系數(shù)為0.9998。說明該電極可用于水質檢測中,測定亞硝酸根的離子濃度。 以L-半胱氨酸為組裝分子,利用自組裝技術制備出L-半胱氨酸自組裝膜/納米金/玻碳電極,并使用循環(huán)伏安和交流阻抗技術對該電極表面的性能進行電化學表征。試驗結果表明L-半胱氨酸自組裝膜電極阻礙了氧化還原探針分子在其表面的氧化還原反應。同時此修飾電極對生物小分子物質,如尿酸和抗壞
4、血酸的催化應用研究,表明L-半胱氨酸自組裝膜對此類生物小分子起到良好的催化作用,在一定條件下能將尿酸和抗壞血酸的氧化峰分開達211mV。尿酸的陽極峰電流在2×10-6 ~1×10-3mol?L-1范圍內與其自身的濃度具有良好的線性關系,其線性回歸方程為,線性相關系數(shù)為0.9993??箟难岬年枠O峰電流在2×10-6~8×10-4mol?L-1范圍內也與自身的濃度呈良好的線性關系。線性回歸方程為,線性相關系數(shù)為0.9969。該修飾電極可用
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