基于五种功能纳米材料的电化学传感器的构置及其应用

来源 :西北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:stonecxx
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
开发新型功能纳米材料和复合材料并将其用于构置高灵敏、高选择性的电化学传感器及其应用的研究是当今分析化学的热点研究方向之一。本论文采用电化学方法制备了五种功能纳米材料和复合材料并利用其构置了新型的电化学传感器,研究了传感器的电化学行为,建立了H202、HCHO和N2H4等六种物质的伏安分析新方法。该研究为研制高灵敏、高选择性的电化学传感器提供了新材料、新思路,拓展了纳米材料及其复合材料的应用范围。全文共分五章,作者的主要贡献如下:1、构置了基于AgPd合金纳米粒子的新型甲醛传感器和基于PdNi合金纳米粒子的新型肼传感器,研究了其电化学和电催化特性,建立了HCHO和N2H4的伏安分析新方法。结果表明,前者实现了对甲醛的灵敏测定,线性范围为0.060mM-20mM,检出限为0.022mM。后者实现了对肼的灵敏测定,线性范围为1μM-2.1 mM,检出限为0.32gM。构置的甲醛传感器具有灵敏度高、选择性好、抗CO中毒的特性;肼传感器具有灵敏度高、稳定性好的特点,尤其是大大降低了电催化氧化N2H4的过电位。2、采用脉冲电沉积法制备了Ag NPs/ZnO复合物,研究了Ag NPs/ZnO复合物的电化学性质及其对H2O2的电催化作用;以离子液体(BMIM·PF6)为溶剂制备了PANI/SWCNTs复合物,研究了PANI/SWCNTs复合物的电化学性质及其对H2O2的电催化作用,并在此基础上构置了两种无酶H2O2传感器。结果表明,两者均实现了对H2O2的灵敏测定,前者的线性范围为2μM-5.5mM,检出限为0.42μM;后者的线性范围为5μM-1mM,检出限为1.2μM。前者具有灵敏度高的特点,后者具有选择性好的特点。3、构置了HRP-SWCNTs-HA/GCE和Hb-HAp-GE/GCE修饰电极,研究了HRP和Hb在复合膜修饰电极上的直接电化学行为和电催化性质,并建立了伏安法测定H202的新方法。研究表明,SWCNTs-HA复合膜和HAp-GE复合膜能实现HRP和Hb在电极表面的直接电子转移,且两种修饰电极对H202表现出良好的电催化作用。可见,HAp-GE和SWCNTs-HA纳米复合材料能够显著提高氧化还原蛋白质(酶)的直接电子传递速率且具有良好的生物相容性。4、构置了基于AgHCF-PEDOT-GE三元纳米复合物的新型多功能的电化学传感器,研究了其电化学和电催化特性,建立了同时测定AA.DA和UA的伏安分析新方法。研究表明,AgHCF-PEDOT-GE三元纳米复合物对AA.DA和UA具有良好的电催化活性,测定AA.DA和UA的线性范围分别为1-2000μM、2-500μM和0.8-500μM,灵敏度分别为0.13、0.60和0.28μAμM-1,检出限分别为0.25μM、0.1μM和0.08μM。该传感器的线性范围宽且能提供低电位检测。
其他文献
本论文合成了支化聚乳酸(BPLLA)和淀粉-聚乳酸接枝共聚物,并作为淀粉/聚乳酸共混体系的相容剂,用于改善淀粉/聚乳酸共混物的界面粘结力以及耐水性和力学性能。以L-乳酸和多元
继《疯狂的石头》后,导演宁浩新作《疯狂的赛车》来势更猛,不仅打造了小成本电影票房破亿的奇迹,也让男主角黄渤从荧屏里的"小人物"变成了大明星。
本文侧重从区域认知是一种认识地球表面复杂多样性的策略与思维方式;是在"对区域本身"认识过程中表现出的一种能力;不仅具有"认知"的价值,同时也蕴含价值判断的成分等方面对
<正> 分析和研究赞蒙在吐蕃王朝中的政治地位和作用对于我们了解整个吐蕃王朝的历史,尤其是王朝内部各派政治集团之间的争权斗争具有不可忽视的意义。在奴隶制的吐蕃王朝时期
本文通过现代纤维艺术在时间上的演变、作品表现形态的发展、纤维材料的运用,分析了纤维艺术由于纤维材料的特性,纤维材料运用经历了不同时期和不同艺术形式,充分说明了材料
论文首先综述了电致化学发光、离子液体、金属纳米材料/纳米复合材料以及纳米电致化学发光生物传感器的发展现状。电致化学发光新体系和机理研究一直受到人们的关注,新的电致
亚波长金属材料呈现出许多迷人的物理现象,在技术应用领域极具潜力,是当前凝聚态物理和近场光学研究的热点。在光与亚波长金属结构相互作用而引起的许多现象中,表面等激元起
《美国历史评论》是美国主流的核心历史刊物,更是"第一份科学的美国历史杂志"。它是19世纪末西方史学职业化的产物,也是美国史学科学化、职业化的标志。100多年来,它坚持严肃
聚乳酸具有优良的可降解性能和生物相容性,被广泛应用于可降解材料及生物医学领域,采用微孔发泡技术制备聚乳酸开孔材料也得到了越来越多的重视和研究。尽管如此,涉及到开孔
纳米晶TiO2多孔薄膜作为重要的半导体材料,其光电化学性质研究已得到人们的广泛关注,在太阳能转换、光电子器件及光催化等方面具有重要的应用。本文采用浸渍-提拉和原位蒸发