电极表面微纳结构的构筑及其电化学性质研究

来源 :苏州大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:gratify
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
本文以氧化铟锡导电玻璃(ITO)为基底构建了不同类型的修饰电极,并将制备的修饰电极作为传感器进行相应的电化学研究。主要研究内容如下:1.将聚苯胺(PANI)沉积在表面自组装了一层Au纳米粒子的ITO电极上,发展了一种便利的修饰电极制备方法,构建的Au NPs/PANI复合电极对电催化氧化抗坏血酸(AA)和多巴胺(DA)表现出了优异的协同效应。当PANI膜发生氧化时,抗坏血酸阴离子可掺杂到聚合物中,AA的氧化反应就主要发生在PANI膜内部的Au纳米粒子上。另一方面,带正电荷的DA只能在PANI/溶液界面发生氧化反应。由于电极反应机理不同,导致AA和DA的氧化电位产生差异,使得该电极能够实现同时检测AA和DA,并获得了良好的线性范围、优良的灵敏度和较低的检测限。2.在ITO电极表面自组装一层聚苯乙烯微球(PS),以此为模板构建高度有序排列的Si O2球腔阵列微电极,进而在此电极上电化学沉积PANI。因为阵列微电极的边缘效应影响PANI的生长过程,形成了独特的PANI碗状阵列结构。相比于平板的PANI/ITO电极,该电极表现出优越的电催化氧化AA性能,AA的线性范围为0.5μM-0.33 m M,检测限为0.31μM(S/N=3)。3.以高度有序排列的Si O2球腔阵列作为工作电极,利用Si O2球腔壁的绝缘性,在裸露的球腔底部电沉积适量的Pt纳米粒子。通过共价键在球腔内壁键合上葡萄糖氧化酶(Gox),制备一种新颖的葡萄糖生物传感器。通过研究Gox/Pt-Si O2修饰电极的电化学行为,发现Gox成功地固定于球腔内壁并且在检测过程中仍能保持生物活性。实验结果表明,Gox/Pt-Si O2修饰电极对葡萄糖的检测表现出了较高的电催化性能。此生物传感器制备简单、快速,并且酶的固定过程中不需要活化。
其他文献
细胞功能多是由生物分子之间的弱相互作用引起的,它们包括:酶与底物之间,蛋白质与配体之间,蛋白质与蛋白质之间以及抗体与抗原。在生物体中,蛋白质是必不可少的生命物质,在生命的运
本文报告碳原子线(carbon atom wires,简写为CAWs)修饰电极对肾上腺素和尿酸的电催化作用。肾上腺素和尿酸是人体内的生理活性物质,研究它们的电化学反应对深入研究生命科学和医
首先给出了一种通过对样本数据进行惩罚性划分,产生彼此之间具有差异性的GMDH学习器集合,然后利用遗传算法从已产生的GMDH个体集合中选择最优的个体进行选择性集成的算法,并
免疫分析法利用抗原抗体特异性结合反应检测各种物质(药物、激素、蛋白质、微生物等)。是利用可溶性的抗原和相应的抗体在溶液或凝胶中彼此接触,形成不溶性抗原-抗体复合物沉淀的原理。电致化学发光技术(ECL)集成了发光分析高灵敏度和电化学可控性好的优点,是一种有效的痕量分析技术。将两者结合,免疫电化学发光分析技术具有广阔的应用前景。现在研究较多的是标记的三明治结构免疫反应和竞争法免疫反应,由于标记过程耗时
本文研究了ICP-MS快速测定葡萄酒中38种微量元素的分析方法,并通过分析不同年份葡萄酒中的元素含量,运用多元统计分析不同年份生产的葡萄酒与微量元素的关系,初步探索了葡萄酒中
具有光学活性的α-氨基磷酸及其衍生物作为氨基酸的类似物,广泛存在于药物分子及天然产物中,在药物化学、农业等很多领域中发挥着重要的作用。近些年来,很多科研工作者通过不对称碳-磷键的构建从而合成α-氨基磷酸衍生物。本文通过合成方酰胺类催化剂和双噁唑啉类配体并用于不对称催化合成,成功实现了有机小分子催化的二芳基磷氧与亚磷酸二酯对吡唑烷酮亚胺盐的磷酰化和氢磷酰酯化反应。要制备光学活性的物质,不对称催化合成
本论文开展了有机功能化的双吡唑甲烷配体与有机锡,VIB金属羰基化合物的反应研究:   1、由于一些有机锡羧酸衍生物表现良好的生物活性,近年来大量的此类化合物被合成与表征。
由于Ni(OH)/NiOOH电化学储能反应所涉及的活性物质在碱性介质中的不溶性以及该电极具有较长的使用寿命,所以它被广泛地用作Cd-Ni、Zn-Ni、Fe-Ni,MH-Ni等镍系列电池的核心组成
一、抓理论学习,促进思想观念转变 东区分局担负着昆明电网东片区6000多用电客户的供电任务,是一个集输、变、配、用为一体的综合性供电基层单位。现有员工125人,其中党员23人、团员27人。
他是一名医生,一名神经外科专家,一名中国工程院院士。 他更是一名劳动模范,一名共产党员 !  今天,在纪念党的八十周岁生日的时候,我们重新提起他的名字──王忠诚,有一 种 特别