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文檔簡介
1、納米金屬粒子由于其具有尺寸小、比表面積大、電催化活性程度高等特點被廣泛的應用于電化學修飾電極電化學傳感器的制備領域。為了提高納米金屬粒子在裸電極表面的穩(wěn)定性和負載容量,本論文擬提供一種以磺化聚芳醚酮型高分子材料薄膜為載體的納米金屬粒子復合材料修飾電極電化學傳感器的制備方法,并將制備的傳感器應用到糖類及過氧化氫的電化學分析測定中,建立了相應的分析方法。帶正電的金屬離子可與聚芳醚酮型高分子聚合物側鏈上的磺酸根負離子通過靜電作用力牢固結合,再
2、經(jīng)電化學還原制備成納米金屬粒子。該方法制備的納米金屬粒子修飾電極電化學傳感器具有制備方法簡單,響應靈敏度高,線性范圍寬,測定重現(xiàn)性好,檢測限低等優(yōu)點。本論文研究內(nèi)容主要由四個章節(jié)組成。
第一章主要介紹了電化學分析的概述、特點、儀器組成;修飾電極電化學傳感器的分類、修飾方法、應用;納米金屬粒子的制備方法及應用;新型高分子聚合材料磺化聚芳醚酮的特點等內(nèi)容。
第二章介紹了一種以磺化聚芳醚酮型高分子材料為載體,通過靜電引力作
3、用結合納米鎳粒子,對玻碳電極進行修飾的電極修飾方法。通過循環(huán)伏安、交流阻抗、電流-時間、掃描電鏡等方法對電極進行各個方面的表征。將制備的電化學傳感器應用于人體血液中葡萄糖含量的測定,檢出限低至200 nmol/L,線性范圍為1μmol/L~4 mmol/L。
第三章采用電化學沉積法在已修飾有磺化聚芳醚酮型高分子聚合物薄膜的玻碳電極表面制備納米銅粒子薄膜,所得修飾電極電化學傳感器對過氧化氫具有很好的催化還原效果。選擇最佳電位,通
4、過電流-時間曲線法對過氧化氫進行響應測定,檢測限低,線性范圍寬,其檢出限為0.5μmol/L,線性范圍為6μmol/L~1.55 mmol/L。本修飾方法簡單,條件易控制,具有良好的靈敏度和便捷性。
第四章采用羧基化多壁碳納米管(CNT)摻雜的磺化聚芳醚酮(SPAEK)高分子聚合膜與納米鎳粒子(NiNPs)結合,制備出一種新型的電化學修飾物NiNPs-CNT/SPAEK,將其修飾在玻碳電極表面所得的電化學傳感器對還原性糖類化合
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