基于纳米铜和石墨烯的化学修饰电极构建及其在离子色谱中的应用

被引量 : 1次 | 上传用户:suzengbiao
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
化学修饰电极是当前电分析化学中十分活跃的研究领域之一。纳米材料由于其特殊的立体微观结构、较好的生物相容性和加速电子转移速率等优点,在化学修饰电极制备研究中具有广泛的应用。本文在对金属纳米粒子、石墨烯等纳米材料以及掺杂纳米材料的聚合物膜修饰电极的研究进展进行综述的基础上,开展了纳米铜粒子/聚对氨基苯磺酸、纳米铜粒子/石墨烯复合材料修饰电极的电化学制备、界面表征和电催化活性表征;并将纳米铜/石墨烯复合材料修饰电极应用于离子色谱流动体系中,以实现离子色谱分离电化学直流安培检测。本文主要研究内容由三个章节组
其他文献
太阳能是一种清洁能源。氢作为太阳能的能源载体,由于在使用后产物是水,是一种清洁能源,还可以循环使用,所以氢能源是一种优秀的备选能源。在从太阳能到氢能的转化过程中,涉及到能
有机锡化合物由于其优异的性质而受到人们的关注,尤其是在生物活性方面的性质具有广泛的应用前景。研究表明,连接在锡原子上的有机基团及与锡原子配位的配体决定着有机锡化合物的生物活性。因此,选择一些本身具有活性的配体与锡原子配位引起了人们的极大兴趣。酰腙类化合物由于易配位,较好的热稳定性,抗肿瘤活性等特征性质而被广泛使用的金属配体。目前,酰腙类希夫碱有机锡化合物由于其在抗菌、抗癌等方面的性质和多样化的结构
本论文通过stober法结合微波反应法制备尺寸约为160 nm的二氧化硅微球。采用3-氨丙基-三乙氧基硅烷H2N(CH2)3Si(OCH2CH3)3(简称APTES)通过水解共缩聚嫁接到二氧化硅微球表面,合成了氨基改性的二氧化硅微球SiO2-Si-O-Si-(CH2)3NH2(简称SiO2@NH2)。并且首次用邻苯二甲酸酐(简称PHA)与氨基改性的二氧化硅微球(SiO2@NH2)发生酰化反应,合成
学位