基于納米金和三維自組裝膜界面的環(huán)境電化學(xué)傳感器制備及應(yīng)用
發(fā)布時間:2023-04-27 21:06
本論文借助“種子媒介納米金生長法”,制備了新型納米金修飾玻碳電極(Au/GCE);并在此基礎(chǔ)上,將納米金粒子與自組裝膜技術(shù)相結(jié)合構(gòu)建了新型三維自組裝膜修飾電極。通過場發(fā)射掃描電子顯微鏡(FE-SEM)、紫外-可見光譜分析(UV-vis)、電化學(xué)分析等測試技術(shù),對修飾電極的表面形貌、結(jié)構(gòu)以及電化學(xué)性能進(jìn)行了詳細(xì)研究;并以Au/GCE電極為基礎(chǔ),制備了系列環(huán)境電化學(xué)傳感器,成功用于水體中NO2-、多種痕量苯酚類衍生物、尿酸(UA)和抗壞血酸(AA)以及Cu2+的電化學(xué)檢測。主要研究結(jié)果如下: (1)實現(xiàn)了粒徑為50-90 nm的納米金修飾玻碳電極的制備;證明了納米金粒子能有效促進(jìn)電極表面的電子傳遞速率;發(fā)現(xiàn)L-半胱氨酸(L-cys)組裝膜的電化學(xué)氧化產(chǎn)物(L-cysoxid)在納米金修飾電極表面出現(xiàn)了氧化還原反應(yīng);[Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4-在三維自組裝膜電極表面的電子傳遞速率是二維組裝膜修飾電極的2.5倍;且納米金表面的L-cys膜組裝量隨粒徑的增加而增加。 (2) Au/GCE電極對NO2-的氧化反應(yīng)表現(xiàn)出顯著的電催化活性,響應(yīng)峰電流是平面電極表面的1.6倍,并伴隨有...
【文章頁數(shù)】:135 頁
【學(xué)位級別】:博士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
1 緒論
1.1 自組裝膜的發(fā)展及應(yīng)用
1.2 納米材料的制備及應(yīng)用
1.3 小結(jié)與問題的提出
1.4 研究思路、研究內(nèi)容和意義、課題來源
2 修飾電極的制備及電極性能表征
2.1 前言
2.2 試驗部分
2.3 結(jié)果與討論
2.4 小結(jié)
3 AU/GCE 電極伏安法測定廢水中NO2
-濃度
3.1 前言
3.2 試驗部分
3.3 結(jié)果與討論
3.4 小結(jié)
4 AU/GCE 電極對水中苯酚類衍生物的測定
4.1 前言
4.2 試驗部分
4.3 結(jié)果與討論
4.4 結(jié)論
5 AU/GCE 和L-CYS/AU/GCE 電極對UA 和AA 的同時測定
5.1 前言
5.2 試驗部分
5.3 結(jié)果與討論
5.4 結(jié)論
6 新型三維自組裝膜修飾電極測定水中銅離子濃度的研究
6.1 前言
6.2 試驗部分
6.3 結(jié)果與討論
6.4 結(jié)論
7 全文總結(jié)與展望
7.1 全文總結(jié)
7.2 創(chuàng)新點
7.3 研究展望
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄1 攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表論文
本文編號:3803063
【文章頁數(shù)】:135 頁
【學(xué)位級別】:博士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
1 緒論
1.1 自組裝膜的發(fā)展及應(yīng)用
1.2 納米材料的制備及應(yīng)用
1.3 小結(jié)與問題的提出
1.4 研究思路、研究內(nèi)容和意義、課題來源
2 修飾電極的制備及電極性能表征
2.1 前言
2.2 試驗部分
2.3 結(jié)果與討論
2.4 小結(jié)
3 AU/GCE 電極伏安法測定廢水中NO2
-濃度
3.1 前言
3.2 試驗部分
3.3 結(jié)果與討論
3.4 小結(jié)
4 AU/GCE 電極對水中苯酚類衍生物的測定
4.1 前言
4.2 試驗部分
4.3 結(jié)果與討論
4.4 結(jié)論
5 AU/GCE 和L-CYS/AU/GCE 電極對UA 和AA 的同時測定
5.1 前言
5.2 試驗部分
5.3 結(jié)果與討論
5.4 結(jié)論
6 新型三維自組裝膜修飾電極測定水中銅離子濃度的研究
6.1 前言
6.2 試驗部分
6.3 結(jié)果與討論
6.4 結(jié)論
7 全文總結(jié)與展望
7.1 全文總結(jié)
7.2 創(chuàng)新點
7.3 研究展望
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄1 攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表論文
本文編號:3803063
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