新型酰基吡唑啉酮稀土配合物传感器的研制及食品添加剂电化学性质的研究

被引量 : 0次 | 上传用户:scuthh
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
本文制备了三种新型电化学传感器[REL3(HL)]·H2O/Pbpy/GCE (RE: Gd3+、Nd3+、Sm3+, HL:1-对甲苯基-3-甲基-4-(α-呋喃甲酰基)-5-吡唑啉酮,Pbpy:聚联吡啶,GCE:玻碳电极)。通过循环伏安法和脉冲伏安法系统研究了抗氧化剂:2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(BHT)、甜味剂:阿斯巴甜(ASP)和食用色素:胭脂红(Carmine)等食品添加剂在新型传感器上的电化学行为与电极反应机理。2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚在[GdL3(HL)]·H2O/P
其他文献
目前,由于固态发酵特点限制以及相关检测设备的缺失,耗时耗力的传统离线理化检测方法仍是固态发酵主要的检测方式,使得固态发酵参数难以实现快速检测,这大大影响了固态发酵检测和控制的效率。近红外光谱分析技术快速、准确、绿色、无污染,正逐步替代复杂的理化分析方法在过程分析检测中得到广泛的应用。本文以红曲菌固态发酵为研究对象,对近红外光谱法快速检测含水量、pH值、甘油以及生物量这几个参数的可行性进行了研究。论
学位
水果的检测分级对于提高果农及相关企业经济效益、满足消费者对高品质水果的消费需求起着重要的作用。近20年来,近红外光谱分析技术和高光谱图像技术以其快速、无损、且可同时获取被测水果多品质信息的优势,成为水果品质检测中的一类重要技术。在利用近红外分析技术和高光谱图像技术进行水果品质检测时,如何选择有效的光谱波段,提取特征,并在此基础上建立合适的预测模型是影响检测精度的关键性因素。本文针对上述问题,做了以
学位
天然酶能在十分温和的条件下高效、专一的催化化学反应,但是天然酶很容易受环境的影响而失去催化活性,并且,天然酶的制备、纯化以及贮存通常比较耗时且价格昂贵。因此,人工模拟酶的研究引起了人们的关注。自发现四氧化三铁磁性纳米粒子具有过氧化物模拟酶活性以来,氧化物纳米材料、碳基纳米材料、贵金属纳米材料以及其它纳米材料都能够催化过氧化氢氧化典型的显色底物,具有过氧化物模拟酶性质。与天然酶相比,基于纳米结构的模
学位
Ru多联吡啶配合物不仅具有丰富的光学性质以及结构多样性,而且与DNA有较强的结合能力,因此该类配合物在光化学、生物化学等领域都有很高的应用价值,如光电材料、核酸探针、抗癌药等。本文合成了多种新的钌配合物,并通过紫外可见吸收、粘度、荧光以及凝胶电泳法研究了其与DNA的相互作用机理。本文以1,10-菲咯啉与苯偶酰衍生物为原料合成了三种新配体2,3-二(4-氟苯基)吡嗪[2,3-f][1,10]菲咯啉(
学位
对分析方法和手段的创新研究已成为分析化学学科的主要课题。如何减少对昂贵的大型分析仪器的依赖,减少检测物样品的前处理步骤,简化测试方法,降低检测成本,做到能在现场进行即时的快速分析检测,成为了分析工作者和公众所关注的内容。在这种趋势下,各类微型传感器的研究就成为了热点,其中,电化学传感器因其具有较高的灵敏度尤为受到关注。传统电化学传感器的组成比较复杂,在使用简便性上有所欠缺,而一种利用丝网印刷技术制
学位
碱性离子液体是指通过阴离子或阳离子的功能化使其分子中具有碱性中心的离子液体,它作为一种新型的碱性功能化材料,在催化反应中表现出很多的优点。例如,不易挥发、污染少、结构和性质可设计等。近年来,碱性离子液体的相关研究引起了广泛的兴趣,有望取代传统的碱催化体系,成为绿色化学的主要研究方向之一。本文从功能化碱性离子液体的设计、合成以及在有机催化反应中的应用展开研究,主要研究内容如下:1.通过一步法设计合成
学位
结构修饰的核苷及核苷酸衍生物具有很好的生物活性。到目前为止,已经上市或投入临床应用的抗病毒药物中,核苷类药物占有着很大的比例。核苷类药物能够插入并结合到病毒的DNA链中抑制病毒蛋白质的合成以及DNA链的延伸。但是随着对核苷类药物研究的深入,发现这种药物有很强细胞毒性和耐药性等缺点,非环核苷类药物的发现,有效的解决了这个问题。随着近年来对非环核苷研究的不断深入,已经有多种非环核苷类药物已经上市或投入
学位
作为一种新的能源,燃料电池因其具有高效性和环境友好性,逐渐成为安全可靠的能源装置。但由于铂催化剂的价格昂贵且资源贫乏,致使燃料电池的商业化应用进程受阻。如何提高铂催化剂的利用率或者寻找可代替铂的材料成为目前研究的焦点。对于阴极来说,氮掺杂非贵金属催化剂具有高活性和长期稳定性,被认为是最有希望的代替铂的氧还原催化剂;对于阳极来说,合适的载体对催化剂的活性影响至关重要。因此本论文的主要内容是为开发制备
学位
燃料电池作为一种新型清洁能源,具有高效、安全、可再生、环境友好等优点,备受世人关注。然而燃料电池的商业化仍然受一些因素的制约,如贵金属催化剂昂贵的价格,因此,提高贵金属利用率、降低贵金属用量成为当前的研究重点之一。金属纳米颗粒的大小、形态以及在载体上的分散性受到载体的影响,因而高效的催化剂要选择合适的载体。碳纳米管(CNTs)因具有特殊的表面结构、良好的导电性、热稳定性和化学稳定性而成为燃料电池金
学位
用半导体材料吸附、催化降解有机污染物是近年来的研究热点,在众多的半导体材料中,p型半导体Cu2O因其具有高催化活性、无毒价廉等优点而成为备受关注的材料。本文使用简单的方法制备得到不同形貌的Cu2O,并研究了其对有机染料的吸附性能。1.在水浴加热的条件下,用氯化铜作为铜源,氢氧化钠提供碱性条件,最后用葡萄糖进行还原得到了氧化亚铜八面体结构。分别使用X射线衍射(XRD)仪和扫描电镜(SEM)分析了样品
学位