电化学沉积铁氰化镍/壳聚糖/碳纳米管修饰电极及电催化H2O2的研究

来源 :2009年第十五次全国电化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:maigao
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碳纳米管(CNT)是由类似石墨的六边形网格所组成的管状物,直径在0.13nm至几十纳米之间。因其特有结构特征,碳纳米管具有独特的性质,例如高电导率、极高的强度、韧性、弹性模量和化学稳定性。采用CNT修饰的电极对许多化合物具有极好的电催化性能,用于化学以及生物传感器来进行检测引起广泛探索。壳聚糖(Chitosan,CTS)即可溶性甲壳素,是一种储量极为丰富的天然碱性高分子多糖,多为虾、蟹甲壳提取物,是由甲壳素(Chitin)部分脱乙酰化衍生物。近几年,壳聚糖在生传感器方面的应用成为了新的发展趋势。陈刚等制备了壳聚糖固定化葡萄糖氧化酶生物传感器。将该电极与毛细管电泳联用 ,已成功用于人血清中葡萄糖的测定。Zhou等把HRP固定在壳聚糖膜上,而把鲁米诺固定在阴离子交换树脂上,两者组装成无试剂化学发光生物传感器,应用于过氧化氢的测定。由于具有这些独特的性质,使得将壳聚糖与碳纳米管制备成复合材料,以改善碳纳米管的生物相容性及溶解性成为可能。长期以来,阻碍碳纳米管应用的一个难题,就是碳纳米管在常见有机溶剂及水中极差的分散性。
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肾上腺素(EP)是哺乳动物和人类中枢神经重要的信息传递物质,其代谢障碍会引起含量变化,从而导致某些疾病的发生。因此,研究其测定方法在生理机能、临床医学等方面具有重要的实际意义。目前测定EP 的方法主要有高效液相色谱法、荧光分析法、电化学分析法、毛细管电泳法等。其中,电分析方法具有简便、快速和灵敏度高等优点,化学修饰电极法则属于电分析方法之一。近年来,因氨基酸分子中含有氨基(-NH2)和羧基(-CO
钛基二氧化铅电极(Ti/PbO2)由于具有较高的电化学活性、低廉的价格、良好的稳定性等特点被广泛地应用于电有机合成、污水处理、传感器和铅酸电池等方面。但PbO2电极也有不足之处,如在一定条件下电极易钝化、选择性不好等问题,电极的电催化活性和电极寿命仍有待提高。Ti/PbO2电极的改性方法很多,近年来关于外部离子掺杂对PbO2电极性能影响的研究引起人们的极大兴趣。研究结果表明,在电沉积制备Ti/Pb
分子印迹材料的合成及其应用技术是目前发展起来的一种新型高效分离手段,广泛应用于环境污染治理、生物传感、分离纯化等方面。在材料合成过程中,根据检测对象不同,通过分子设计,选择合适的功能单体和交联剂,从而合成具有特异性识别功能的分子印迹聚合物(molecularly imprinted polymers,MIPs),实现模板分子的高选择性测定。分子印迹聚合物有三大特点即预见性、识别性和实用性,它与天然
利用纳米二氧化钛和纳米金胶作为固定生物分子的媒介以构建生物传感器的活性界面,为电化学生物传感器的发展开辟了新途径。三维有序多孔金掺杂纳米二氧化钛薄膜具有很好的生物相容性、高灵敏度和独特的光学性质,作者采用模板法制备了三维有序多孔金掺杂纳米二氧化钛薄膜电极.固定在该电极上的辣根过氧化物酶可以进行直接电子传递,并对过氧化氢具有良好的催化活性。
人绒毛膜促性腺激素(human chorionic gonadotropin,hCG)是由胎盘滋养层细胞分泌的糖蛋白激素。hCG分泌量不仅与胎儿正常发育有关,而且还是肿瘤,葡萄胎,毛绒癌等疾病的征兆和避孕疫苗的一个重要指标。因此研究hCG水平的变化具有重要的临床意义。近年来,由于电化学免疫分析法成功的将免疫反应的高选择性和电化学测定的高灵敏度相结合而受到人们的青睐,其测定灵敏度与放射免疫法相近,而
过氧化氢不仅是一些高选择性氧化酶反应的副产物,而且也是食品、制药、临床、环境和工业分析中一种重要的中间体。基于对过氧化氢的准确检测,可以对多种物质(如神经传递素乙酰胆碱(ACh)、葡萄糖等)实现间接测定。滴定法、光谱法、化学发光和电化学等方法已被用于过氧化氢的测定。电化学测定方法因其快速、灵敏、简单、易微型化等优点而引起人们广泛的关注,并得到长足发展。本实验中采用seed-mediated gro
采用直接还原和电沉积方法将贵金属(Pt、Au)纳米颗复合在有序介孔碳(OMCs)基质上。实验表明电化学活化的Pt-OMCs 在中性电解液中对葡萄糖有很好的直接电催化作用,在+0.40V (vs.Ag/AgCl)检测电位下,线性范围为0.5-7.0 mM, 检出限为8μM.电沉积的Au 纳米颗粒复合的OMCs(Au-OMCs) 在pH=10.0 的磷酸盐缓冲溶液中对葡萄糖有很好的直接电催化。在-0.
以前的研究表明,在NaClO4溶液中,NH3氧化的性能最好。但用盐溶液作为电解质组装成的传感器后,由于水份易通过电极挥发, 盐易在电极上结晶, 从而破坏电极结构, 导致传感器性能下降, 影响传感器的寿命。因此, 必须寻找有抗干涸能力的中性电解质。离子液体常温下是液态的, 不会结晶, 气压低时也不会挥发, 且电化学电位窗宽、离子导电性好,很适合作为传感器的电解质.另外,Davis等以LiCl溶液为电
电化学生物传感器具有灵敏度高、检测速度快、易于微型化、价格低廉、操作简单等优点,在临床诊断、环境监测、食品工业等领域得到广泛应用。研制电化学生物传感器最为关键的步骤是电极表面生物分子的固定化。固定化方法和固定化材料的选择将直接影响生物传感器的稳定性(或寿命)、分析灵敏度以及选择性等。开发稳定的、能够保持生物物质活性的固定化材料,并实现氧化还原蛋白质与电极之间直接而高效的电子转移是人们努力的目标。层
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)广泛存在于一切动物、植物和微生物的活细胞中,是目前已知的300多种脱氢酶的辅酶,也是许多生物氧化还原电子传递中的重要物质,但是通常它在电极上的氧化具有较大的过电位,而且其氧化产物易在电极表面吸附而引起电极钝化,这使NADH的直接电化学测量十分困难。为了克服这一难题,人们提出了以醌类、氧化还原染料、金属配合物等作为电子传递媒介体修饰电极的方法来加速NADH的电化学氧化