聚吡咯纳米线修饰电极的电催化研究—亚硝酸根离子的电催化还原

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亚硝酸盐广泛存在于土壤、水和食品中,它可使人体正常的血红蛋白氧化成高铁血红蛋白,失去血红蛋白在体内输送氧的功能,从而导致人体中毒。而且它还能与二级胺生成有致癌作用的N—亚硝胺化合物。因此,我们有必要研究水溶液中亚硝酸盐的检测方法。化学修饰电极是70年代中期发展起来的一门新兴的、也是目前最活跃的电化学和电分析化学的前沿领域,目前已应用于生命科学、环境科学、分析科学、材料科学等许多方面。修饰在电极表面的媒介体可加速氧化还原中心在电极表面的电子传递过程以实现电催化反应。本文不使用任何模板,在水溶液体系中,采用电化学方法制备出聚吡咯(PPy)纳米线/石墨修饰电极。分别采用循环伏安法和计时电流法研究了亚硝酸根离子在PPy纳米线修饰电极上的电催化还原行为。结果表明,在酸性溶液中,PPy纳米线可以有效降低亚硝酸根离子催化还原的过电位。还原电流与电解液中的亚硝酸根离子浓度成正比,且具有良好的线性关系。研究了聚吡咯膜厚度,电解液温度和酸度,干扰离子,扫描速率等条件对催化还原电流的影响,得到较优的实验条件,并证明在该条件下修饰电极有很好的稳定性。杂多酸根是带有负电荷的阴离子,可以作为对阴离子掺杂入PPy膜中,从而赋予该膜一些特定功能。采用计时电流法研究了PMo12O427-/PPy纳米线修饰电极对还原亚硝酸根离子的电催化活性。证明PMo12O427-/PPy纳米线可以有效降低亚硝酸根离子催化还原的过电位,提高响应电流。研究了聚吡咯膜厚度,电解液温度和酸度,干扰离子,杂多酸掺杂时间等条件对催化还原电流的影响。
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