以含钌黄血盐修饰细小碳糊电极应用於侦测过氧化氢之研(精)
- 格式:ppt
- 大小:227.00 KB
- 文档页数:1
ZnOCNTs修饰碳糊电极在生理活性物质检测方面的应用的开题报告题目:ZnOCNTs修饰碳糊电极在生理活性物质检测方面的应用研究背景:生理活性物质是指对人体有生物学活性的化合物,包括激素、荷尔蒙、维生素、氨基酸、核苷酸等。
生理活性物质的检测对诊断和治疗人体疾病有着重要的意义。
目前,常见的生理活性物质检测方法包括高效液相色谱、气相色谱、质谱等技术。
然而,这些方法具有操作繁琐、时间长、成本高等缺点。
纳米材料具有较大的比表面积和优异的电化学性质,已成为生物传感器及检测器件领域的热门研究方向。
ZnO和碳纳米管(CNTs)是广泛应用于电化学生物传感器的两种常见纳米材料,而将二者结合起来修饰电极,有望实现更加灵敏和高效的生理活性物质检测。
研究目的:本研究旨在探究利用ZnOCNTs修饰碳糊电极在生理活性物质检测方面的应用,包括优化ZnOCNTs的合成和表征工艺、构建修饰电极实现生物传感器的制备和优化检测条件以提高检测灵敏度。
研究方法:1. 合成及表征ZnOCNTs,包括扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、X射线衍射谱(XRD)和紫外可见光谱(UV-vis)等测试方法。
2. 采用循环伏安法(CV)和安培法(DPV)对生理活性物质进行检测,以评估ZnOCNTs修饰碳糊电极对生理活性物质的检测性能。
3. 优化检测条件,如基准电位、扫描速度等,以提高生理活性物质检测的灵敏度和稳定性。
研究意义:本研究将为生理活性物质的检测提供一种新的方法,拓展生物传感器及检测器件的应用领域。
同时,本研究也有望为电化学生物传感器的制备和应用提供新的思路和方向。
课程论文碳糊修饰电极的应用研究进展姓名:王添璞学院:材料科学与工程学院班级:2007级应用化学学号:0714431027摘要:本文主要是对使用碳糊修饰电极对Pb2+、I-、痕量银、痕量铜、痕量钪及水中镉离子的电化学测定方法的研究进展做一简单综述。
关键词:碳糊修饰电极痕量测定1.引言电化学分析具有快速、简便、灵敏的特点,其中固体电极特别是碳糊电极的优点尤其突出,主要表现在:无毒,残余电流小,制作简单,表面易更新,电位使用范围宽,价格便宜。
因而碳糊电极广泛应用于测定无机离子、有机物。
2.碳糊电极简介碳糊电极,即利用导电性的石墨粉与憎水性的粘合剂混制成糊状物,然后将其涂在电极棒上或填充入电极管中而制成的一类电极。
由于CPE具有制作方便、无毒、应用范围广、使用寿命长、重现性好等特点,因而自从Adams于二十世纪五十年代制备出第一根碳糊电极起,特别是七十年代“化学修饰”概念的出现,以及八十年代“直接混合”技术的引入以来,碳糊电极倍受广大电分析化学工作者的青睐。
碳糊电极(CPE)的性能取决于其所用的材料(碳粉和粘合刑)、制备方法、电极表面状态以及使用时间等。
碳粉为多晶粉末,由于其吸附性能很大程度上取决于它的表面结构,因此它的不同来源及颗粒度的粗细对CPE 的性能影响较大,一般来说,碳粉的平均直径应在0.01-0.02mm之间,粉末越细的碳粉越易混匀,因而也就越易制得重现性好、残余电流小的碳糊电极。
粘合剂的作用是使碳粉粘合成糊状,有时还起着选择性萃取以提高分析选择性的作用。
与其它种类的电极相比,CPE 具有许多优点,突出表现在:残余电流小,制作简单,表面易更新,电位使用范围宽特别是正电位可适用+1.7V(vs.SCE),价格便宜,因而碳糊电极广泛应用于测定无机离子、有机物,还可以应用于电化学反应机理研究、化学物相分析等。
【1】3.碳糊修饰电极简介在碳糊中加入一定量的修饰剂便制得了均匀的化学修饰碳糊电极(CMCPE)。
BI YE SHE JI(二零届)普鲁士蓝/碳纤维修饰电极电催化过氧化氢的研究所在学院专业班级环境工程学生姓名学号指导教师职称完成日期年月摘要利用电化学方法在碳纤维(CNF)修饰的玻碳电极表面聚合一层普鲁士蓝(PB)(PB/CNF/GCE),制备了一种新型的过氧化氢(H2O2)传感器。
研究了该传感器对H2O2的电催化作用。
讨论了支持电解质种类、酸度、电位和扫速等对H2O2响应的影响。
经研究表明,该传感器在以1.0 mol/L KCl为支持电解质的磷酸盐溶液(pH=3)中,对H2O2具有明显的催化效应。
关键词普鲁士蓝,碳纤维,化学修饰电极,过氧化氢Abstract:A novel method for the fabrication of a hydrogen peroxide sensor was developed by electrodepositing Prussian blue on the carbon fiber modified glassy carbon electrode (PB/CNF/GCE). Discussed the types, acidity, supporting electrolyte potential and sweep speed on the influence of hydrogen peroxide response. The study shows that the sensor in 1.0 mol/L KCl supporting electrolyte phosphate solution for (pH =3) on H2O2, has the obvious catalytic effect.Keywords: Prussian blue, carbon fiber, modified electrode, hydrogen peroxide目录摘要 (I)Abstract...................................................... ........................................ .. (Ⅱ)1 绪论 (1)1.1 基本情况 (1)1.1.1 过氧化氢在各个方面的方面应用 (1)1.1.2 过氧化氢的危害 (1)1.1.3 过氧化氢的检测方法 (1)1.2 实验中对过氧化氢检测的方法 (5)1.3 有关概念 (5)1.3.1 各种电分析方法的简介 (5)1.3.2 电极 (6)2 实验部分 (7)2.1 仪器与试剂 (7)2.2 修饰电极的制备 (7)2.3 实验内容 (7)2.3.1 0.01 mol/L FeCl3的制备 (7)2.3.2 0.01 mol/L K3[Fe(CN)6]的制备 (8)2.3.3 1.0 mol/L KCl的制备 (8)2.3.4 磷酸盐缓冲液(PBS)的配制 (8)2.3.5 过氧化氢检测的方法 (9)3 结果与分析 (10)3.1 底液和酸度的选择 (10)3.2 修饰电极的化学表征 (11)3.3 电位对峰电流的影响 (12)3.4 修饰电极对过氧化氢的催化作用 (12)3.5 重现性和稳定性 (14)4 结论 (16)致谢 (17)参考文献 (18)1 绪论过氧化氢是一种重要化工原料,它广泛用于纺织、造纸、化工、医药、食品、矿冶、电子、环境保护、杀菌剂和消毒剂,表面处理、农业废料加工等行业[1]。
含銅赤血鹽及白金奈米粉粒修飾碳糊電極應用於電流式生醫感測器之製作許文嘉、胡真熏、林浩南台科技大學化學工程與材料工程系摘要本研究中利用含銅赤血鹽(copper hexacyanoferrate, CuHCF)對於過氧化氫具有催化還原的能力,將含銅赤血鹽與碳粉與油墨混合製成碳糊電極(carbon paste electrodes, CPEs),並實際進行偵測過氧化氫。
此外,在碳糊中添加白金奈米粉粒,藉以增加碳糊電極對於過氧化氫的催化能力與電極的導電性。
經含銅赤血鹽修飾後的碳糊電極其靈敏度為176.40 µA/cm2.mM,而添加奈米白金粉粒的碳糊電極其靈敏度為327.95 μA/cm2.mM H2O2,其電流應答提升約1倍。
以實驗所得之最佳效能的組成做為製作酵素電極的條件,並以網狀高分子Nafion將葡萄糖氧化酵素固定於碳糊電極上,製作成葡萄糖感測器;其偵測極限為0.025 mM Glucose,線性範圍為0.025~ 1.75 mM Glucose,相關係數為0.9997,靈敏度為25.51 μA/cm2.mM Glucose。
將酵素電極在乾燥狀態下存放於4℃的冰箱中,8天後,其催化活性會快速下降,存放12天後,其催化活性只剩下46%。
關鍵字:含銅赤血鹽、碳糊電極、奈米粒子、葡萄糖感測器、Nafion1、前言近年來國人在飲食中經常營養攝取不均,導致因慢性病而死亡的人數日漸攀升,使得各類慢性疾病漸漸擠入我國十大死因的排名內,各種慢性病中又以糖尿病為國人高罹患率之疾病。
生醫感測器可應用於慢性病如糖尿病[1]、痛風、血脂症等病患的各種生理物質之檢測。
可藉著包埋各種不同酵素而具有偵測各對應生化物質之專一性,亦可製作成小型偵測儀器,具有操作簡便快速、較經濟、不需貴重儀器、且因小型化而具有可攜帶性,因此可以隨時隨地做分析檢測,提供慢性病患長期自我監測的需求,以便隨時掌握病情。
由文獻得知在含鐵、鈷、鎳、銅等四種金屬赤血鹽中以含銅赤血鹽對H2O2催化還原效果極具潛力[2~6],且在弱鹼性溶液中之穩定度較佳[2, 3],故在此研究中採用含銅赤血鹽來修飾碳糊電極。
Advances in Analytical Chemistry 分析化学进展, 2023, 13(1), 85-89 Published Online February 2023 in Hans. https:///journal/aac https:///10.12677/aac.2023.131009离子液体修饰碳糊电极的研究及应用进展尤梦薇浙江师范大学,化学与生命科学学院,浙江 金华收稿日期:2023年1月27日;录用日期:2023年2月17日;发布日期:2023年2月28日摘要碳糊电极是一种实验室常见的电极材料,在电化学的研究中被常用做工作电极。
离子液体修饰碳糊电极作为改良的碳糊电极,在电化学检测中得到较好发展。
本文对离子液体修饰碳糊电极的研究及应用进展进行综述,希望离子液体修饰碳糊电极在未来的应用中发挥更大的作用。
关键词离子液体,碳糊电极,电化学分析法Progress in Research and Application of Ionic Liquid/Carbon Paste ElectrodeMengwei YouCollege of Chemistry and Life Science, Zhejiang Normal University, Jinhua Zhejiang Received: Jan. 27th , 2023; accepted: Feb. 17th , 2023; published: Feb. 28th , 2023AbstractCarbon paste electrode is a kind of electrode material commonly used in laboratory and is used as working electrode in electrochemical research. Ionic liquid modified carbon paste electrode as an improved carbon paste electrode has been developed well in electrochemical detection. In this paper, the research and application progress of ionic liquid modified carbon paste electrode are reviewed, hoping that ionic liquid modified carbon paste electrode will play a greater role in the future application. KeywordsIonic Liquids, Carbon Paste Electrodes, Electrochemical Analysis尤梦薇Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)./licenses/by/4.0/1. 引言电化学分析法是仪器分析的重要组成部分,是目前学术界研究的热门。
纳米银石墨烯修饰电极-电化学法测定血清中的过氧化氢姜浩杰;李盛富;王斌堂【摘要】建立纳米银-石墨烯修饰电极电化学法测定血清中过氧化氢的方法.在pH 7.0的磷酸缓冲溶液中,过氧化氢在-0.1 V处产生明显的还原峰.过氧化氢在纳米银-石墨烯修饰的电极上的反应是典型的表面控制反应过程.过氧化氢的浓度在0.5~2.7 mmol/L范围内与其还原峰峰电流呈良好的线性关系,线性相关系数r2=0.9930,检出限为0.17 mmol/L(信噪比S/N=3),测定结果的相对标准偏差小于5%(n=5),加标回收率为98%~103%.该方法灵敏度高,测定结果准确可靠,可用于血清中过氧化氢的测定.【期刊名称】《化学分析计量》【年(卷),期】2018(027)005【总页数】5页(P34-38)【关键词】纳米银石墨烯修饰电极;电化学法;过氧化氢;血清【作者】姜浩杰;李盛富;王斌堂【作者单位】核工业二一六大队,核工业新疆理化分析测试中心,乌鲁木齐 830000;核工业二一六大队,核工业新疆理化分析测试中心,乌鲁木齐 830000;核工业二一六大队,核工业新疆理化分析测试中心,乌鲁木齐 830000【正文语种】中文【中图分类】O657.1过氧化氢是一种重要的化学产品,被广泛应用于农业、工业、医用、生物、军工以及建材等。
过氧化氢的广泛应用对环境产生了污染,对人体危害较大,例如多次接触过氧化氢可以引起人体遗传物质DNA损伤及基因突变,加速人体衰老进程,导致脑中风、动脉硬化、白内障、老年痴呆、癌症[1–3]。
2018年5月1日国家卫生健康委员会在GBZ/T 300.48–2017中降低了过氧化氢的职业接触限值(时间加权平均容许浓度为1.5 mg/m3),由此可见测定过氧化氢含量,特别是直接测定人体中血液中的过氧化氢具有重要意义。
目前,检测过氧化氢的方法主要分为3类:化学发光法、波谱法和电化学法[4–5]。
其中电化学法因操作简单、检测快速、消耗低、灵敏度高而具有应用优势。