【摘 要】
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多金属氧酸盐具有卓越的化学稳定性,可逆的氧化还原活性和特殊的电催化性质,被广泛地应用于催化和电化学传感器领域。本文选用Dawson型和Keggin型磷钼钒杂多酸,并结合其他电
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多金属氧酸盐具有卓越的化学稳定性,可逆的氧化还原活性和特殊的电催化性质,被广泛地应用于催化和电化学传感器领域。本文选用Dawson型和Keggin型磷钼钒杂多酸,并结合其他电活性材料(如Ru(bpy)3,Cs-Pd,rGO),采用层接层(LBL)自组装的方法构建{PEI/[P2Mo17V/Ru(bpy)3/PSS/Cs-Pd]6/P2Mo17V}和{PEI/[PMo11V/PDDA-rGO]6/PMo11V}复合膜修饰的电化学传感器,分别用于检测抗坏血酸和亚硝酸根。采用XPS、UV-vis、TEM、AFM、SEM对复合膜进行了表征,同时运用循环伏安法、电化学阻抗法和安培计时法等手段探究了复合膜的电化学性质和传感性能。结果表明两种复合膜修饰的电化学传感器具有较宽的线性范围,较低的检测限和快速的响应时间。复合膜{PEI/[P2Mo17V/Ru(bpy)3/PSS/Cs-Pd]n/P2Mo17V}传感抗坏血酸的线性范围为1.25×10-71.18×10-4 M,检测限为2.21×10-9 M(S/N=3),响应时间<2 s。复合膜{PEI/[PMo11V/PDDA-rGO]6/PMo11V}传感亚硝酸根的线性范围为1.25×10-71.16×10-3 M,检测限为2.8×10-9 M(S/N=3),响应时间<2 s。此外,在不同的电势下对抗坏血酸和亚硝酸根几种常见的干扰物分别进行了抗干扰测试,结果表明这两种复合膜对常见的干扰物均具有很好的抗干扰性。另外,本文还分别研究了两种复合膜在真实样品中的传感性能,回收率均在允许误差范围之内。
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