碳纳米管:从修饰材料到电极材料

来源 :第十届全国电分析化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bihaidanxin
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
电分析化学中,碳纳米管常被用作电极修饰材料,能显著提高化学修饰电极的分析性能.同时,由于具有良好的导电性和化学稳定性,碳纳米管也是一种制备高性能分析电极的理想材料.然而,碳纳米管的溶解/分散性差,常见化学改性方法又会影响其导电性.目前,碳纳米管在电极材料方面最成功的应用是作为碳纳米管碳糊电极的导电成分,但该电极也存在碳糊电极的重现性、稳定性差等不足。另一方面,商品化玻碳、金属电极虽然电化学性能可靠,在实验室研究中也应用广泛,但受电极尺寸、形状以及成本等因素的限制,这些电极很难适应当前电分析的实际应用需要,比如活体埋植监测等。因此,发展高性能、低成本和尺寸及形状可控的新型电极体系就成为当前电分析化学发展的迫切要求。本文对碳纳米管从修饰材料到电极材料进行了研究。
其他文献
本文以金纳米材料为研究对象,合成了具有化学发光活性的功能化金纳米结构,研究了其表面化学组成及其化学发光活性,并探讨了其在化学发光和电致化学发光传感器中的应用。
近年来,笔者在功能纳米材料的制备,纳米生物电分析化学方面开展了一系列研究。通过混合CdSe纳米晶与碳纳米管-壳聚糖制备了一种新型的纳米晶复合材料,该材料具有极强的电化学发光和良好的生物相溶性,并用以修饰金电极,研制了一种非标记型电化学发光免疫传感器对人的免疫球蛋白进行灵敏的检测。本文就功能纳米材料构建电化学生物传感器进行了讨论。
近年来,CdSe, CdTe等量子点在生物标记、活体示踪成像、肿瘤诊断等方面得到了广泛应用,但是,由于Cd2+的生物毒性而限制了量子点的应用。因此,寻找无毒、环境友好、制备方法简单的高性能荧光标记物受到重视。具有荧光特性的碳点已成功应用于细胞标记,并且没有表现出细胞毒性。目前,荧光碳点主要通过硝酸氧化法制备,这种方法耗时长,而且难以得到颜色单一的碳点。笔者采用电化学方法,以廉价易得的石墨为原料成功
本文通过制备合成新颖半导体纳米材料或表面改性修饰等手段,设计和构建功能化的半导体纳米材料电极,利用实验室自行搭建的光电化学测试平台进行了相应的光电化学性质测试,探讨了半导体纳米材料的光电化学性质及其反应过程,同时研究了该体系在DNA检测和湿度、气敏传感等电分析化学中应用的可行性。
在浓度为0.2 mol/L的KOH溶液中,钙与茜素红形成的络合物是电活性的,于-1.02V(vs.SCE)产生较灵敏的极谱峰,峰电流与钙浓度在2.0×10-8-2.0×10-6mol·L-1之间存在线性关系(r=0.9969),检出限为1.0×10-8mol/L。利用线性扫描极谱法及循环伏安法探讨了极谱峰的电化学性质及电极反应机理。实验结果表明:钙与茜素红形成的络合物极谱峰有吸附性质,是不可逆的,
铬天青B (CAB)是一种具有较好选择性的光度分析络合剂,在该方面己有应用。该化合物为暗红色的晶体,溶于热水,微溶于冷水,极微溶于乙醇,它的水溶液及乙醇溶液均呈深度暗红色,少量时则为棕黄色。它属于三苯甲烷类染料,在分子中含有琨式结构,具有电活性。本文采用三电极体系,在CHI660C型电化学工作站上进行。以Cu为工作电极,铂电极为辅助电极,饱和甘汞电极为参比电极,体系pH5CAB浓度为5x10-4m
目前,工业废水中2,4-二氯酚去除方法包括:微生物降解、萃取、活性炭吸附化学氧化法等。但运用这些方法处理2, 4-二氯酚,都存在缺点。而生物膜电极法是结合生物膜法和电化学法的优点发展起来的一种新的水处理方法。该法采用固定化技术将微生物固定在电极表面,形成一层生物膜,然后在低压直流电的作用下使污染物在生物和电化学的双重作用下得到降解。本文研究了生物膜电极处理2,4-二氯酚废水。
在本篇文章中,笔者应用生物膜电极方法处理苯酚废水,研究苯酚废水在不同反应器中的处理效果,以及不同环境对于生物膜阴极降解苯酚的影响,目的就是证明运用生物膜电极方法处理苯酚废水的可行性。
在两点电位滴定法理论基础上,提出了等电位间隔法处理电位滴定数据。经对文献和实验数据处理,结果与二阶微分法一致。
采用β型微孔分子筛膜修饰水/1,2-二氯乙烷界面,有效拓宽了电位窗。采用三电极系统,研究了离子在该界面的转移反应。