【摘 要】
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化学修饰电极的研究始于1975年,是目前最为活跃的电化学和电分析化学的前沿领域。化学修饰电极的制备方法较多,功能各异。近年来,化学修饰电极的研究主要集中于分子自组有序
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化学修饰电极的研究始于1975年,是目前最为活跃的电化学和电分析化学的前沿领域。化学修饰电极的制备方法较多,功能各异。近年来,化学修饰电极的研究主要集中于分子自组有序膜、无机化合物薄膜、聚合物膜修饰电极,目前已应用于生命科学,环境科学,分析科学,能源科学,材料学和电子学等许多方面。聚合物薄膜具有三维空间结构的特征,可提供许多能利用的势场,薄膜厚度大约为10-1000nm,内含大量活性,十分有利于电催化。另一方面,聚合物膜修饰电极有目的的在电极表面接着所选择的化学功能团,从而赋予电极某种特定的性质,可提高方法的选择性。氨基酸是生物体的最基本物质,又因含有氨基和羧基两种官能团而具有许多独特的性质,利用化学方法或电化学方法将氨基酸修饰到电极表面,在测定金属离子、生物分子、有机污染物等方面显示了其独特的优越性。本论文的主要工作及创新之处是:将MP-2溶出分析仪进行线路改进,并用电化学法把氨基酸聚合到电极表面,制备成聚合物膜修饰电极,研究其电催化、吸附富集等性能,并用于多巴胺、抗坏血酸、去甲肾上腺素的测定,而利用该仪器进行化学修饰电极的研究还未见文献报道。该方法具有以下明显优点:检测方法简单,成本低,被检测的样品不需经过预处理可直接测量;电极响应快,需较短时间;电极选择性、灵敏度和重现性较好;修饰电极的稳定性和抗干扰强。1.利用LK-98电化学分析系统首次将缬氨酸聚合到玻碳电极表面,研究了多巴胺在该修饰电极上的伏安特性,建立了测定多巴胺的电化学分析的新方法。实验表明,在pH4.0的磷酸盐缓冲溶液中,用
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