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碳氮納米材料在電化學(xué)傳感器中的應(yīng)用研究

發(fā)布時(shí)間:2021-02-19 15:34
  電化學(xué)傳感器是電化學(xué)領(lǐng)域一種常見的檢測裝置,具有靈敏度高,操作簡便,易于小型化和價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn),在工業(yè)、農(nóng)業(yè)和環(huán)境保護(hù)等諸多領(lǐng)域被廣泛的研究和應(yīng)用。電極修飾材料是提高電化學(xué)傳感器的選擇性和靈敏度的主要因素,因此,開發(fā)新型電極材料是電化學(xué)傳感器領(lǐng)域的重要研究方向。碳氮材料是一種無機(jī)非金屬催化劑,具有大的表面積、高的機(jī)械強(qiáng)度和穩(wěn)定性、優(yōu)異的催化性能和良好的生物相容性,被廣泛應(yīng)用于光催化、生物傳感器、超級(jí)電容器和燃料電池等領(lǐng)域。在碳材料中引入氮原子后,會(huì)使碳材料表面形成缺陷,增強(qiáng)了碳材料的表面活性,同時(shí)氮原子摻雜也會(huì)增加碳材料的活性位點(diǎn),提高催化性能。另一方面,氮化碳含有豐富的氮配位體和缺陷,利于修飾各類金屬納米粒子。金屬納米粒子可以極大地提高氮化碳的導(dǎo)電性,使其在電化學(xué)傳感器領(lǐng)域具備更廣闊的應(yīng)用前景。因此,本論文以氮化碳和氮摻雜碳材料為基礎(chǔ),構(gòu)建了電化學(xué)生物傳感器用于檢測凝血酶和生物小分子。1.以石墨相氮化碳和硝酸銀為原料,硼氫化鈉為還原劑,通過化學(xué)還原法制備了銀–氮化碳納米雜化物(Ag-g-C3N4)。利用Ag-g-C3N... 

【文章來源】:吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:69 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 碳氮材料
    1.2 氮化碳
        1.2.1 氮化碳概述
        1.2.2 石墨相氮化碳的制備方法
        1.2.3 石墨相氮化碳的應(yīng)用
    1.3 氮摻雜碳材料
        1.3.1 氮摻雜碳材料概述
        1.3.2 氮摻雜碳材料的制備方法
        1.3.3 氮摻雜碳材料在電化學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用
    1.4 選題的內(nèi)容與意義
    參考文獻(xiàn)
第二章 基于銀納米粒子修飾氮化碳構(gòu)建電化學(xué)適體傳感器及其在凝血酶檢測中的應(yīng)用
    2.1 引言
    2.2 實(shí)驗(yàn)部分
        2.2.1 試劑和儀器
3N4的合成">        2.2.2 Ag-g-C3N4的合成
        2.2.3 電化學(xué)適體傳感器的制備
        2.2.4 電化學(xué)測量
    2.3 結(jié)果與討論
        2.3.1 電極材料的表征
        2.3.2 適體傳感界面的電化學(xué)表征
        2.3.3 實(shí)驗(yàn)條件的優(yōu)化
        2.3.4 電化學(xué)傳感器的性能
        2.3.5 電化學(xué)傳感器的選擇性、重現(xiàn)性和穩(wěn)定性
    2.4 本章小結(jié)
    參考文獻(xiàn)
第三章 基于氮摻雜碳納米球構(gòu)建電化學(xué)傳感器用于同時(shí)檢測抗壞血酸、多巴胺和尿酸
    3.1 引言
    3.2 實(shí)驗(yàn)部分
        3.2.1 試劑和儀器
        3.2.2 N–CS的合成
        3.2.3 電化學(xué)傳感器的制備
    3.3 結(jié)果與討論
        3.3.1 電極材料的表征
        3.3.2 N–CS對 AA、DA和 UA的電化學(xué)催化
        3.3.3 實(shí)驗(yàn)條件的優(yōu)化
            3.3.3.1 溶液pH值的影響
            3.3.3.2 掃描速度的影響
        3.3.4 AA、DA和 UA的單獨(dú)測定和同時(shí)測定
        3.3.5 傳感器的選擇性、穩(wěn)定性和重現(xiàn)性
        3.3.6 實(shí)際樣品的測定
    3.4 本章小結(jié)
    參考文獻(xiàn)
作者簡歷
攻讀碩士學(xué)位期間的科研成果
致謝



本文編號(hào):3041319

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