納米氧化銅及電化學(xué)活化修飾電極的制備與應(yīng)用
發(fā)布時間:2021-05-22 20:14
化學(xué)修飾電極誕生以來,一直是電化學(xué)領(lǐng)域比較活躍的研究方向,由于它制備起來相對容易且選擇性好,其在環(huán)境、能源、生命、電子以及材料學(xué)等諸多領(lǐng)域的應(yīng)用也日漸廣泛。而納米材料在近些年的研究中,通過自身的協(xié)同效應(yīng),使電子在電極表面的傳遞速率加快,將其修飾到電極表面制成修飾電極后,能夠高選擇性地表達(dá)預(yù)期的反應(yīng),因此,納米材料在電分析化學(xué)領(lǐng)域也充當(dāng)著十分重要的角色;诖,本論文研究了所制備的修飾電極在不同條件下的性能,實(shí)現(xiàn)了對于L-半胱氨酸(L-Cysteine,L-Cys)和雙烯雌酚的測定,具體工作及實(shí)驗結(jié)論如下:第一部分主要對化學(xué)修飾電極的定義、發(fā)展歷程、制備方法和特點(diǎn)進(jìn)行了概括,介紹了納米材料的概念、自身特點(diǎn)、分類方法及應(yīng)用,列舉了化學(xué)修飾電極在L-Cys和雙烯雌酚中的檢測方法和應(yīng)用研究,并對本文的選題背景及研究的主要內(nèi)容進(jìn)行說明。第二部分為納米氧化銅材料修飾電極測定L-Cys。研究建立了一種電化學(xué)測定L-Cys的新方法。我們首先采用電化學(xué)沉積的手段,制得納米氧化銅修飾電極(即nano Cu O/GCE),接下來,以該電極為工作電極,利用循環(huán)伏安法對L-Cys的電化學(xué)行為進(jìn)行分析。實(shí)驗結(jié)果證...
【文章來源】:遼寧師范大學(xué)遼寧省
【文章頁數(shù)】:55 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 化學(xué)修飾電極定義
1.2 化學(xué)修飾電極發(fā)展概述
1.3 化學(xué)修飾電極的制備
1.3.1 電極的預(yù)處理
1.3.2 預(yù)處理的目的
1.3.3 預(yù)處理的步驟
1.3.4 化學(xué)修飾電極的制備方法
1.4 化學(xué)修飾電極材料
1.4.1 納米功能材料的定義
1.4.2 納米材料的特性
1.4.3 納米功能材料的分類
1.4.4 納米材料的應(yīng)用
1.5 L-Cys的檢測方法及應(yīng)用研究
1.5.1 L-Cys的概述
1.5.2 L-Cys在生物催化方面的應(yīng)用
1.5.3 L-Cys的檢測方法及研究進(jìn)展
1.6 雌激素概述及分類
1.6.1 雙烯雌酚的概述
1.6.2 測定雙烯雌酚的方法及應(yīng)用
1.7 本論文選題背景及主要研究內(nèi)容
2 納米氧化銅修飾電極測定L-Cys
2.1 引言
2.2 實(shí)驗部分
2.2.1 儀器與試劑
2.2.2 修飾電極的制備
2.2.3 L-Cys的測定
2.3 結(jié)果與討論
2.3.1 L-Cys在裸玻碳電極與修飾電極上的電化學(xué)行為
2.3.2 Nano CuO/GCE修飾電極的電沉積過程
2.3.3 不同沉積電位對L-Cys峰電流的影響
2.3.4 不同沉積圈數(shù)對L-Cys峰電流的影響
2.3.5 不同底液對L-Cys峰電流的影響
2.3.6 pH的影響
2.3.7 富集時間的影響
2.3.8 掃描速度的影響
2.3.9 線性范圍、檢出限
2.3.10 干擾實(shí)驗
2.3.11 電極的重現(xiàn)性與穩(wěn)定性
2.3.12 實(shí)際樣品的測定
2.3.13 不同修飾電極測定L-Cys的比較
2.4 結(jié)論
3 雙烯雌酚在石墨電極上的電化學(xué)行為測定
3.1 引言
3.2 實(shí)驗部分
3.2.1 儀器與試劑
3.2.2 電極的處理
3.2.3 實(shí)驗方法
3.3 結(jié)果與討論
3.3.1 雙烯雌酚在活化玻碳電極與石墨電極上的電化學(xué)行為
3.3.2 雙烯雌酚在活化與未活化石墨電極上的伏安行為比較
3.3.3 雙烯雌酚在活化石墨電極上的富集與溶出(機(jī)理分析)
3.3.4 掃描速度的影響
3.3.5 富集時間的影響
3.3.6 底液及pH的影響
3.3.7 線性范圍、檢出限及重現(xiàn)性
3.3.8 干擾實(shí)驗
3.3.9 實(shí)際樣品測定及回收率
3.4 結(jié)論
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
本文編號:3201602
【文章來源】:遼寧師范大學(xué)遼寧省
【文章頁數(shù)】:55 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 化學(xué)修飾電極定義
1.2 化學(xué)修飾電極發(fā)展概述
1.3 化學(xué)修飾電極的制備
1.3.1 電極的預(yù)處理
1.3.2 預(yù)處理的目的
1.3.3 預(yù)處理的步驟
1.3.4 化學(xué)修飾電極的制備方法
1.4 化學(xué)修飾電極材料
1.4.1 納米功能材料的定義
1.4.2 納米材料的特性
1.4.3 納米功能材料的分類
1.4.4 納米材料的應(yīng)用
1.5 L-Cys的檢測方法及應(yīng)用研究
1.5.1 L-Cys的概述
1.5.2 L-Cys在生物催化方面的應(yīng)用
1.5.3 L-Cys的檢測方法及研究進(jìn)展
1.6 雌激素概述及分類
1.6.1 雙烯雌酚的概述
1.6.2 測定雙烯雌酚的方法及應(yīng)用
1.7 本論文選題背景及主要研究內(nèi)容
2 納米氧化銅修飾電極測定L-Cys
2.1 引言
2.2 實(shí)驗部分
2.2.1 儀器與試劑
2.2.2 修飾電極的制備
2.2.3 L-Cys的測定
2.3 結(jié)果與討論
2.3.1 L-Cys在裸玻碳電極與修飾電極上的電化學(xué)行為
2.3.2 Nano CuO/GCE修飾電極的電沉積過程
2.3.3 不同沉積電位對L-Cys峰電流的影響
2.3.4 不同沉積圈數(shù)對L-Cys峰電流的影響
2.3.5 不同底液對L-Cys峰電流的影響
2.3.6 pH的影響
2.3.7 富集時間的影響
2.3.8 掃描速度的影響
2.3.9 線性范圍、檢出限
2.3.10 干擾實(shí)驗
2.3.11 電極的重現(xiàn)性與穩(wěn)定性
2.3.12 實(shí)際樣品的測定
2.3.13 不同修飾電極測定L-Cys的比較
2.4 結(jié)論
3 雙烯雌酚在石墨電極上的電化學(xué)行為測定
3.1 引言
3.2 實(shí)驗部分
3.2.1 儀器與試劑
3.2.2 電極的處理
3.2.3 實(shí)驗方法
3.3 結(jié)果與討論
3.3.1 雙烯雌酚在活化玻碳電極與石墨電極上的電化學(xué)行為
3.3.2 雙烯雌酚在活化與未活化石墨電極上的伏安行為比較
3.3.3 雙烯雌酚在活化石墨電極上的富集與溶出(機(jī)理分析)
3.3.4 掃描速度的影響
3.3.5 富集時間的影響
3.3.6 底液及pH的影響
3.3.7 線性范圍、檢出限及重現(xiàn)性
3.3.8 干擾實(shí)驗
3.3.9 實(shí)際樣品測定及回收率
3.4 結(jié)論
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
本文編號:3201602
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