微型PoPD修饰pH敏感电极

来源 :2009年第十五次全国电化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:libolb666
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
当今诸多科学领域的研究对象也正在不断由宏观转向微观,同时也由原先的单一学科发展向交叉学科发展,在化学研究中,常规电极在某些特殊的条件下,如活体在线分析,样品量较少的微量分析方面有一定的困难,微电极具有很小的电极尺寸,与常规的电极相比,微电极上具有物质传输速率快、体积小等特点,可用于微环境的检测,与此同时微型电极还具有很高的传质速率,而且,被测体系中可以不加额外的支持电解质,被测样品也不需要过多的预处理,甚至可以在被测样品未经处理的情况下,直接用微电极进行测定,这就极大的方便了样品的现场检测。而且,由于微电极的尺寸很小,对流和流体力学对微电极的影响几乎可以忽略不计,更容易在检测微小物体时进行准确定位,有助于在被检测物存在化学不均匀性时获得较为理想的检测结果。化学修饰电极是在基底电极表面修饰一层媒介,以提高电极的某项测试性能,化学修饰微电极集微电极和化学修饰电极两者的优点于一身,可以拓展其在电化学和电分析化学领域的应用,因此,作者考虑将Ag丝及Pt丝组合在一起,对银丝进行处理,制作为Ag/AgCl参比电极,同时在三乙醇胺参与下将聚邻苯二胺修饰在Pt丝端面,研制一种组合式微型两电极体系,并对电极的pH响应性能进行探讨。
其他文献
碳纳米管(CNTs)是指由单层或多层石墨片卷曲而成的具有纳米尺度的管状物质。根据构成CNTs的碳原子层数的不同,纳米碳管可以分为单壁CNTs(single-walled carbonnanotubes,SWNTs)和多壁CNTs(multi-walled carbon nanotubes,MWNTs)两类。由于CNTs具有优异的导电性能、较强的吸附能力、良好的生物相容性等其它材料无法比拟的特殊性质
生物接触氧化法和生物膜电极法均采用填料或电极完全浸没在污水中的方法,使微生物以固定生物膜的形态附着于填料或电极表面,与所需净化的污水相接触,从而对水中有机污染物进行降解与转化。生物接触氧化法的处理效果主要取决于生物膜量与膜的活性。生物膜的活性是影响反应器效率的一个重要因素,而生物膜厚度又是影响生物膜活性的一个重要因素。因此,摸清形成最佳生物膜厚度的方法在含酚废水处理中尤其重要。本实验应用电化学工作
本文以市售纳米二氧化钛为载体,将机械化学法与原位还原碳化技术结合,成功制备了晶相组合多样的碳化钨与氧化钛纳米复合材料,较为系统地研究了复合材料晶相组合与电催化活性的关系,首次报道了在对硝基苯酚的电还原催化作用中,碳化钨与二氧化钛之间的协同效应。
PCBM是聚合物太阳能电池(PSC)中最有代表性的受体光伏材料,其优点是溶解度好、电子迁移率高,但其缺点是可见区吸收很弱以及其LUMO能级过低,受体过低的LUMO能级会导致光伏器件低的开路电压。为了进一步改进PSC的能量转换效率,笔者最近开展了新型富勒烯衍生物的设计和合成研究,并研究了这些新型富勒烯衍生物的电化学性质以及用电化学方法测量了它们的LUMO能级。为了研究PCBM取代基中的中间碳链长度对
Ⅱ-Ⅵ族半导体纳米晶体材料(简称纳晶)因其具有独特的尺寸调制的光电性质,和展现出的在光电器件和生物标记等领域内广泛的应用价值,而成为近年来基础和应用研究的热点。半导体纳晶的HOMO-LUMO能级位置(即能级结构)是重要的物性参数,也是纳晶器件化应用首先需要确定的参数。然而由于尺寸量子效应以及表面效应的影响,半导体纳晶的能级结构与本体材料相比有较大的差异,需要实验测定。遗憾的是目前国内外在此领域内的
层状氢氧化物具有稳定的氢氧化物层和居于层间的阴离子,其中可以引入层间的阴离子是多样的,又是性质各异的。层状氢氧化物[Ni4Al(OH)10]X (X为阴离子)在碱性二次电池正电极材料具有潜在的应用前景;近来针对其大电流充放电性能,作者对其进行了一些研究。不同层间阴离子与氢氧化物层相互作用的方式、作用力大小不同;以及在层间具有不同的迁移速度,这必然对电极材料电化学性质,尤其是大电流循环性能产生影响。
金属腐蚀是指金属与环境组分间发生化学或电化学反应而引起的金属表面破坏的现象,包括表面组成、形态和微结构的变化.金属腐蚀发生的原因是由其热力学不稳定性造成的.通过采取适当的措施可以在不同程度上减缓金属的腐蚀,但不能从根本上完全抑制腐蚀.然而从另外一个角度分析,腐蚀类型的多样化为利用其作为特殊的手段来设计与构建纳米结构的金属电极材料提供了一条新的途径.本文分析了利用腐蚀法制备纳米结构材料的特点,并介绍
本文报道一种新型、简便的电化学方法同时制备Pb、Sn纳米粒子和三维微-纳多孔薄膜。采用H型玻璃电解池和三电极系统,工作电极为Pb、Sn盘(片),工作面朝上。对电极、参比电极分别为不锈钢片和饱和硫酸亚汞。在NaOH空白溶液中,给金属Pb或Sn电极施加强阴极极化电势(-4~-5 V)时,金属表面生成对应的金属氢化物,同时析氢。室温下,氢化物不稳定,在溶液中迅速分解产生金属原子,聚集成原子簇和纳米粒子,
本文制备了聚阴离子多糖渗杂的PEDOT复合膜,并对其电化学性能、电性能、膜形态、粘结性能和力学性能进行了表征。研究中分别选用羧甲基纤维素、透明质酸钠、黄原胶、果胶及结冷胶等聚阴离子多糖作为电解质及掺杂剂,并与硝酸钾、硫酸钾等无机盐以及聚对苯乙烯磺酸钠、聚丙烯酸钠等聚阴离子作对比,在水体系中电化学聚合制备了不同电解质掺杂的聚3,4-乙撑二氧噻吩。
氧化锌(ZnO),作为宽禁带半导体材料及高的激子能(60ev),在激光、发光二极管(LED)、生物传感器等领域都拥有广泛的应用.近年来,越来越多的研究致力于开发基于ZnO的LED,然而,由于p掺杂型的ZnO低的空穴浓度和低的空穴传输速率,极大的限制了发光效率.因此使用其它宽禁带的p型半导体来替代p掺杂型的ZnO成为了一种很有前途的方法来实现ZnO材料的应用.本文使用P-CuSCN替代p掺杂型的Zn