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碳纳米管(CNTs)是近年来在电化学和生物传感器领域应用较广的一种纳米材料,许多生物酶在CNTs修饰电极上显示出直接电化学行为。用混酸对碳纳米管进行处理,可以获得具有较大比表面积且含有丰富官能团的功能化的碳纳米管。本研究工作选择单壁碳纳米管(SWNTs)作为电极修饰材料。经实验比较,选择Nafion作为SWNTs的分散剂。将SWNTs分散液与Mb溶液混合后滴涂于玻碳(GC)电极表面制得Mb-SWNTs-Nafion /GC修饰电极。该修饰电极的循环伏安曲线上出现一对准可逆的氧化还原峰,说明碳纳米管能够很好地促进Mb在电极表面的直接电子传递。不同扫速下的循环伏安表征结果表明,Mb在修饰电极上的电子传递反应是受表面吸附控制的过程;固定有Mb的修饰电极对氧气还原具有明显的电催化作用。该修饰电极制作简单,性能稳定。应用固定Mb的方法将CPO固定到GC电极表面,CV测量结果显示,固定在SWNTs修饰电极上的CPO与电极间的电子传递过程是受表面吸附控制的准可逆电极反应,溶液pH与E0’成一线性关系良好的直线,斜率为- 49.2 mV/pH,即表现为一电子一质子反应。本研究工作尝试将CPO-SWNTs-Nafion/GC修饰电极应用于催化MCD的氯化。紫外光谱跟踪测试结果显示,固定在SWNTs-Nafion/GC电极表面的CPO能够很好的催化MCD转化为DCD,其总转化数较之已有的文献报道高。但实验过程中CPO仍存在酶失活问题。结合本研究小组其他同学研究工作和已有的文献报道,对其中的原因进行了初步探讨,初步认为是反应过程中产生的过氧化氢没有及时参加反应或及时扩散,从而导致电极表面附近局部H2O2浓度过高,致使电极表面固定的部分CPO失活。