SiO2@介孔MnO2修饰碳糊微电极用于食物中利福平的测定

来源 :第十二届全国电分析化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:feiyang187
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
基于制备的新型纳米核壳材料SiO2@介孔MnO2构建了一次性使用的修饰碳糊微电极.利用方波伏安法(SWV)研究了食品中抗生素残留利福平在修饰电极上的电化学行为.在0.03~3.0μmolL–1浓度范围内,利福平的氧化峰电流与其浓度成正比.由此建立了直接测定利福平的新方法并对实际食物样品进行测定.
其他文献
使用电化学应变原子力显微镜并结合局部的传输分析,对不同晶体形貌LiFePO4正极材料在充电和放电过程中的电位移进行了原位实时的观测.不仅在纳米尺度上实现了对锂离子浓度和扩散系数的探测,而且还得到了锂离子电迁移过程中的局部能量损耗.
会议
将金属的电化学沉积与枝晶的动力学形成过程引入到的实验中,将氧化石墨在交变场下剥离的同时进行电化学沉积还原,通过调整溶液的浓度,电压,波形来控制石墨烯枝晶的生长过程,石墨烯枝晶的生长受电极表面状态,电极附近溶液的化学和电化学过程,特别是电极极化过电位等许多因素的影响而具有自己独特的动力学规律.
会议
The Li-ion diffusion and the stress evolution in lithium-ion battery can be coupled,which may play a significant effect in determining the electrode performance.In this paper,we describe the effects o
会议
基于内聚力模型,研究了弹性圆形薄膜电极在的分层演化.考虑到侧边轴对称扩散的影响,以及恒流和恒压两种不同的充电方式.发现侧边轴对称扩散会使得分层提前.同时发现几何尺寸比对侧边扩散的影响很明显:几何尺寸比越小,侧边扩散的影响越大;当几何尺寸比足够大时,侧边扩散的影响可以忽略.发现侧边扩散对于恒流充电的影响要大于恒压充电.
会议
主要讨论多场耦合作用下锂离子的扩散机制以及应力对扩散的影响.首先,将如构型熵、饱和效应、静水压力以及弹性变模量等的不同因素对嵌/脱锂的影响在能量的层次进行耦合,然后推导出多场耦合作用下的锂离子扩散方程,针对层状对称和非对称电极计算充放电过程中锂离子浓度的分布和电极内扩散应力的演化,讨论各种因素对于锂离子扩散过程和应力分布的影响,并最终根据计算结果讨论如何基于扩散应力优化电极结构的设计和充放电流程.
会议
本文基于金纳米粒子(AuNPs)-聚四氟乙烯阳离子交换树脂(Nafion)修饰玻碳电极对钌联吡啶衍生物Ru(bpy)32+静电吸附富集,建立了高灵敏度测定钌联吡啶衍生物电化学发光成像分析新方法.在Nafion-AuNPs修饰玻碳电极上,吸附富集30min,在50mMTPrA-0.1MPBS(pH=7.40)中,在自制的电化学发光成像分析仪上,对Ru(bpy)32+的检出限可降低到1.0×10-12
以三氯乙酸铜为金属盐,用其中的铜元素作为中心离子,以N,N-二甲基乙二胺为配体合成一种新化合物.用X射线单晶衍射方法对晶体进行结构解析,结果表明:该化合物的化学式为C12H22Cl6CuN4O4,空间群为单斜晶系,晶胞为P2(1)/c,并得出晶胞参数相关参数。对配合物的电化学性能进行研究,发现在HAc-NaAc缓冲溶液中,三氯乙酸铜和N,N-二甲基乙二胺形成的配合物是电活性的.利用线性扫描极谱法对
本工作中,提出运用磁性纳米颗粒作为移动的功能化平台,并结合具有一定自清洁功能的电极界面,构建可快速更新的电化学检测体系用于乳腺癌细胞的检测.该体系一方面具备良好的检测性能(检测范围达100~1×106个细胞),另一方面可在短短2分钟内完成一个检测循环,从而在性能和使用性上具备了较好的平衡.在磁场控制下,负载着识别元件和靶标物质的磁性纳米颗粒靠近电极并完成检测;将磁场反转方向后,磁性纳米颗粒离开电极
本文采用零流电位技术对在铅笔芯电极表面实施电聚合活性嫩黄K-6G的聚合条件进行优化,制备出对支持电解液pH值具有稳定灵敏能斯特响应的聚活性嫩黄K-6G膜.结果表明,当溶液pH3.78—10.88范围内,聚活性嫩黄K-6G膜的零流电位值与pH值呈线性相关:Ezcp(V)=0.5046-0.058pH(R=-0.993,n=8).用此方法检测磷酸氢二钠-柠檬酸和HAc-NaAc的几个pH值,与酸度计测
In this study,we reported a simple surface modification process that induced the magnetic nanoparticles to be functionalized with 5-(4-carboxyphenyl)-10,15,20 triphenyl porphyrin.Photofunctionality wa