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金納米粒子修飾電極的制備及其在腎上腺素與葡萄糖電化學(xué)分析中的應(yīng)用

發(fā)布時間:2017-08-05 18:22

  本文關(guān)鍵詞:金納米粒子修飾電極的制備及其在腎上腺素與葡萄糖電化學(xué)分析中的應(yīng)用


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【摘要】:近些年來,金屬納米粒子修飾電極已經(jīng)吸引了非常多的積極性的關(guān)注。表面修飾有金屬納米粒子的電極可以通過電化學(xué)以及化學(xué)方法表征應(yīng)用,因此,制備好的電極表面已經(jīng)成功應(yīng)用于電化學(xué)催化。為了充分利用金屬納米粒子的這些特性,基底是很必要的;而其另一個特性-導(dǎo)電性通常用于將金屬納米粒子修飾在電極表面,從而實現(xiàn)在電子通訊上的應(yīng)用。將納米材料固定在電極表面是修飾電極領(lǐng)域很重要的一步,很多方法可以實現(xiàn)在電極表面制備納米粒子。即使修飾的過程和方法略微有所不同,修飾電極都會展示出不同的電化學(xué)和電催化特性。因此,探索不同的納米電極材料和新穎的納米粒子附著方法是很必要的。本論文中,我們主要闡述了電化學(xué)沉積法和種子生長法制備金納米粒子修飾電極的過程,以及以金納米粒子修飾電極為基底電化學(xué)分析腎上腺素和葡萄糖。其具體內(nèi)容如下:(一)介紹了電沉積方法制備類Au(111)納米陣列及半胱氨酸修飾的金納米陣列的過程,重點在于運用制備的基底電化學(xué)檢測腎上腺素。而創(chuàng)新點在于使用了表面活性劑,增加了修飾電極的電化學(xué)活性,降低了檢測限,實現(xiàn)了對腎上腺素的選擇性檢測。(二)詳細介紹了利用種子生長法制備金納米粒子修飾電極的過程,首先利用電化學(xué)中的計時電流法在空白ITO表面鍍一層金核,即為“金種”;然后將吸附有金種的ITO浸泡于生長液中,實現(xiàn)種子的生長,通過浸泡時間的長短實現(xiàn)了金納米粒子可控的生長。通過電化學(xué)和光譜學(xué)手段對其進行了表征,該電極在電化學(xué)催化、表面增強拉曼光譜基底制備等方面都顯示了良好的應(yīng)用性。(三)研究內(nèi)容則集中于利用制備的金納米粒子修飾電極作為基底,實現(xiàn)對葡萄糖的電化學(xué)檢測。由于修飾電極本身的晶面特點,不僅對葡萄糖的電化學(xué)氧化具有良好的催化活性,而且電極具有較好的抗干擾能力,可以實現(xiàn)對葡萄糖的選擇性檢測。而這對于無酶葡萄糖傳感器是非常重要的特性。
【關(guān)鍵詞】:金納米粒子修飾電極 腎上腺素 種子生長法 葡萄糖電化學(xué)氧化 無酶葡萄糖傳感器
【學(xué)位授予單位】:上海師范大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:O657.1
【目錄】:
  • 摘要2-4
  • Abstract4-8
  • 第一章 緒論8-17
  • 1.1 拉曼光譜簡介8-10
  • 1.1.1 拉曼光譜的概述8-9
  • 1.1.2 拉曼光譜學(xué)的應(yīng)用與發(fā)展9-10
  • 1.2 表面增強拉曼光譜簡介10-12
  • 1.2.1 表面增強拉曼光譜的理論基礎(chǔ)10-11
  • 1.2.2 表面增強拉曼光譜的應(yīng)用11-12
  • 1.3 金納米粒子修飾電極在電化學(xué)中的應(yīng)用12-13
  • 1.3.1 金納米粒子的簡介12-13
  • 1.3.2 金納米粒子修飾電極在電化學(xué)研究中的應(yīng)用13
  • 1.4 電化學(xué)研究方法13-15
  • 1.4.1 循環(huán)伏安法13-14
  • 1.4.2 線性掃描伏安法14-15
  • 1.5 本工作研究內(nèi)容及意義15-17
  • 1.5.1 本工作研究的主要內(nèi)容15
  • 1.5.2 本研究工作的意義15-17
  • 第二章 半胱氨酸修飾的金納米粒子陣列電極對腎上腺素的電化學(xué)檢測17-35
  • 2.1 引言17-19
  • 2.2 實驗部分19-20
  • 2.2.1 實驗所用儀器與實驗參數(shù)19
  • 2.2.2 實驗所用試劑19
  • 2.2.3 金納米粒子修飾電極的制備19-20
  • 2.3 結(jié)果與討論20-34
  • 2.3.1 類Au(111)納米陣列修飾ITO電極的電化學(xué)表征20-21
  • 2.3.2 半胱氨酸修飾電極在SDS存在下對EP的電化學(xué)檢測21-23
  • 2.3.3 修飾電極的表面形態(tài)23-25
  • 2.3.4 掃速對于EP在循環(huán)伏安掃描過程中的影響25-26
  • 2.3.5 溶液pH的影響26-29
  • 2.3.6 在生理學(xué)pH下,,修飾電極對EP的測定29-31
  • 2.3.7 修飾電極對EP的選擇性檢測31-34
  • 2.4 實驗結(jié)論34-35
  • 第三章 種子生長法在ITO表面制備金納米粒子及其表征35-51
  • 3.1 引言35-36
  • 3.2 實驗部分36-38
  • 3.2.1 實驗所用儀器與實驗參數(shù)36
  • 3.2.2 實驗所用試劑36-37
  • 3.2.3 種子生長法制備金納米粒子修飾電極37-38
  • 3.3 結(jié)果與討論38-50
  • 3.3.1 ITO表面金納米粒子納米結(jié)構(gòu)的SEM表征38-43
  • 3.3.2 金納米粒子修飾電極的晶面表征43-47
  • 3.3.3 ITO表面金納米粒子的SERS活性研究47-50
  • 3.4 實驗結(jié)論50-51
  • 第四章 種子生長法制備的金納米粒子修飾電極對葡萄糖的電化學(xué)檢測51-64
  • 4.1 引言51-53
  • 4.2 實驗過程53-55
  • 4.2.1 實驗所用儀器與實驗參數(shù)53
  • 4.2.2 實驗所用試劑53-54
  • 4.2.3 種子生長法制備金納米粒子修飾電極54-55
  • 4.3 結(jié)果與討論55-63
  • 4.3.1 ITO/AuNPs電極上葡萄糖電化學(xué)氧化行為的研究55-58
  • 4.3.2 不同掃速下葡萄糖在修飾電極表面的電化學(xué)行為58-60
  • 4.3.3 利用伏安法檢測葡萄糖60-62
  • 4.3.4 金納米粒子修飾電極對葡萄糖的選擇性檢測62-63
  • 4.4 實驗結(jié)論63-64
  • 參考文獻64-71
  • 攻讀學(xué)位期間取得的研究成果71-72
  • 致謝72-73

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