导电聚合物电化学传感器的研究与应用

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导电聚合物是由单体分子聚合成的聚合体,无数分子排成长链并以一定的规律地重复相同的结构,同时在聚合物中伴随有自由电子的移动。导电聚合物具有良好的导电性、重复性好,且易于制备、制造成本低,被认为可以代替金属。导电聚合物在有机电子学、化学传感器、生物传感器及抗静电、防腐蚀等领域都有着广泛的研究。基于导电聚合物制备的化学修饰电极,既结合导电聚合物的优点,也融合了化学修饰电极的长处,具有重要的研究意义和潜在的应用前景。  本篇论文分三部分,包括绪论、碳纳米管/聚苯胺-邻氨基苯酚传感器的制备并用于同时测定多巴胺及抗坏血酸、制备聚4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚修饰电极并用于测定没食子酸丙酯。  第一部分为绪论部分。主要是对导电聚合物及碳纳米管的制备、性能及应用进行了详细的总结。  第二部分是制备碳纳米管/聚苯胺-邻氨基苯酚复合物膜传感器并应用于测定多巴胺及抗坏血酸。实验结果表明该电极对于多巴胺及抗坏血酸有良好的分离作用,电位差为150 mV。在5.0×10-6 mol/L多巴胺共存下,抗坏血酸的线性范围浓度为2.3×10-5~1.4×10-3mol/L,检出限为2.0×10-5 mol/L;5.0×10-5 mol/L抗坏血酸共存下,多巴胺的线性范围浓度4.0×10-6~5.3×10-5 mol/L,检出限为2.7×10-6mol/L。电极使用寿命较长,可用于牛血清样品中抗坏血酸及多巴胺的同时测定。  第三部分是制备了聚4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚修饰电极,并研究了没食子酸丙酯在修饰电极上的电化学行为。实验结果表明该电极对于没食子酸丙酯具有良好的电催化作用,其线性范围浓度为5.0×10-7~9.1×10-6 mol/L,检出限为7.5×10-8mol/L。
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