电还原镉-壳聚糖杂化材料修饰电极的制备及表征

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有序介孔硅-壳聚糖修饰电极差分脉冲溶出伏安法测定锡 (Ⅱ) 含量

有序介孔硅-壳聚糖修饰电极差分脉冲溶出伏安法测定锡 (Ⅱ) 含量

有序介孔硅-壳聚糖修饰电极差分脉冲溶出伏安法测定锡(Ⅱ)含量张玲;刘楠;矫淞霖;张谦【摘要】实验利用介孔泡沫硅 (MCF) 具有较大孔径、大的比表面积、高吸附性能的特点, 以壳聚糖为粘接剂, 将MCF成功修饰到玻碳电极上, 制备了MCF/Chit/GC 电极.使用差分脉冲溶出伏安技术, 研究了锡(Ⅱ) 在该电极上的溶出伏安特性.实验结果表明:MCF的存在, 改变了常规平面电极对锡离子检测不灵敏的状况.利用锡(Ⅱ) 浓度与其峰电流之间的线性关系, 以MCF/Chit/GC为工作电极, 可实现浓度范围为6.25~43.75μmol/L的锡(Ⅱ) 的测定.%In this study, the siliceous mesostructured was used for construction of modified glass carbon electrode because of its large pore size, large specific surface area and high adsorption performance and the resulting electrode was labeled as MCF/Chit/GC.Here, chitosan effected as the binder.Differential pluse voltanmmetry (DPV) technique was applied to study the eletrochemical response of Sn (Ⅱ) on the MCF/Chit/GC electrode.The experimental results showed that MCF/Chit/GC e lectrode has a good linear response of Sn (Ⅱ) in range of 6.25~43.75μmol/L.【期刊名称】《沈阳师范大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2018(036)006【总页数】7页(P497-503)【关键词】介孔泡沫硅;锡(Ⅱ) 离子;差分脉冲溶出伏安法;修饰电极【作者】张玲;刘楠;矫淞霖;张谦【作者单位】沈阳师范大学化学化工学院,沈阳 110034;沈阳师范大学化学化工学院,沈阳 110034;沈阳师范大学化学化工学院,沈阳 110034;辽宁大学化学院,沈阳110036【正文语种】中文【中图分类】O150.25150 引言锡作为最常见的重金属,在空气、水和土壤中广泛传播[1]。

中南大学修饰电极的制备及抗坏血酸的电化学行为研究

中南大学修饰电极的制备及抗坏血酸的电化学行为研究

中南大学修饰电极的制备及抗坏血酸的电化学行为研究学院名称:化学化工学院修饰电极的制备及抗坏血酸的电化学行为研究一、实验目的1.了解修饰电极的常用制备方法;2.通过电化学方法制备修饰电极,掌握修饰电极的制备条件及步骤;3.用裸电极及修饰电极对抗坏血酸等电化学行为进行研究;4.熟悉科学研究的基本方法,培养和提高动手能力,分析问题和解决问题的能力。

二、背景知识及实验原理化学修饰电极(CME)是当前电化学和电分析化学方面十分活跃的研究领域,它的问世突破了传统化学只限于研究裸电极/电解液界面的范围,开创了从化学状态上认为控制的电极表面结构的领域。

通过对电极表面的分子剪裁,可按意图给电极预定的功能,以便在电极上有选择地进行所期望的反应,在分子水平上实现了电极功能的设计。

目前修饰电极的制备方法主要包括共价键合法、吸附法、聚合物薄膜法、组合等方法。

多酸由于其本身特殊的结构,它不仅在均相和多相电催化中具有广泛的应用,在电化学理论方面,应用多酸修饰电极的报道也逐渐增多。

三.仪器与试剂试剂:硝酸银(分析纯,国药集团上海试剂有限公司),钼酸铵(分析纯,天津市科密欧化学试剂有限公司),硫酸(分析纯,95%~98%,衡阳市凯信化工试剂有限公司);冰乙酸(分析纯,广东汕头市西陇化工厂),抗坏血酸(分析纯,国药集团化学试剂有限公司),蒸馏水。

仪器:三电极体系,钼酸银修饰的玻碳电极为工作电极,饱和甘汞电极(SCE)作为参比电极,铂丝电极作为对电极,所用电化学仪器为CHI660B电化学工作站(上海辰华仪器公司生产),药品称量采用BB223S电子天平(北京赛多利斯仪器系列有限公司),以及容量瓶、烧瓶、移液管等玻璃仪器。

四.实验内容1 . AgNO3酸性溶液的配制称取0.17gAgNO3固体于烧杯中,并用蒸馏水定容至10mL,摇荡均匀,用移液管移取1ml该溶液于小烧杯中,用蒸馏水定容至100ml,即配制成1.0×10-3mol/L的AgNO3溶液。

壳聚糖修饰电极的研究及应用

壳聚糖修饰电极的研究及应用
Fe(C2042-)3”.A liner response was found in the concentration range 2×1 0~
89/m卜3×10—79/ml Fe with a detection limit of 1×10~g/ml,the regress
equation iS Y=1.20+3.1143x f r=0.997).A relative standard deviation fR.S.D.1 of 3.67%was obtained for six determinations of 2×10…g/ml
1.用壳聚糖化学修饰电极测定了总铁。以C:O。2一为络合剂,并
利用其还原性和Fe(C:O。2-),3_对光的不稳定性,测定了样品中的总
铁含量。用循环伏安法、阴极溶出伏安法研究了Fe(C:O。2_),4一的
电化学行为,用紫外可见分光光度法验证了chitosanH+Fe(C,042--),4一的
形成,探讨了Fe(C,O。2一)34_在电极上的吸附模式并研究了电极的
⑧ 徽 牡~ 一 一 一 论兰= content in ehemical regent and wastewater the results are satislactory.

3 CMGCE was used for the determination of SCN—for the first time.The
were studied for analytical application.We also studied the adsorption
isothermal line of bromide.A liner response was obtained in the concentration

基于石墨烯_壳聚糖修饰电极电化学测定4_壬基酚

基于石墨烯_壳聚糖修饰电极电化学测定4_壬基酚

基于石墨烯壳聚糖修饰电极电化学测定壬基酚作者:周文姝赵波黄晓华杨小弟来源:《分析化学》2013年第05期摘要:通过原位还原法制得GRCSGCE电极,对制得的电极用红外光谱、拉曼光谱进行表征,结果均表明氧化石墨烯被成功还原。

采用循环伏安法和示差脉冲伏安法研究了4NP的电化学行为,发现其氧化电流信号较GCE及GOCSGCE电极明显增强且电位负移,表明修饰电极对4NP的氧化具有一定的催化作用。

对富集电位、富集时间、扫速及缓冲溶液的pH等实验条件进行了优化,在最优条件下,4NP的浓度与电流的线性响应范围为0.01~40.0 靘olL,线性回归方程为I (霢)=0.364C(靘olL) + 0.618(R=0.9988),检出限为5.2 nmolL(SN=3),将该电极用于实际样品中4NP检测,加标回收率为95.0%~101.0%。

关键词:石墨烯;4壬基酚;电化学检测;示差脉冲伏安法1引言4壬基酚(4NP)是一种重要的化工原料,具有环境雌激素效应,已被确认为环境内分泌干扰物(EEDs)之一,对生物体的生殖系统和发育能力有着严重危害[1,2]。

目前检测4NP 的主要方法有高效液相色谱[3,4]、液气相色谱质谱联用技术[5,6]、液相色谱电喷雾离子化串质谱联用技术[7]、免疫检测法[8]等。

但基于电化学检测4NP的方法鲜有报道。

石墨烯(Graphene)因其独特的单原子结构具有一系列特殊的性质,如量子霍尔效应[9]、良好的导热导电效应[10]及超高的比表面积(2630 m2g)[11],已成为电化学传感器的理想电极材料。

目前已有利用石墨烯修饰电极检测环境中的污染物的文献报道,如:五氯酚[12]、对苯二酚及邻苯二酚[13] 、双酚A[14] 等,但将石墨烯修饰玻碳电极用于4NP的检测尚未见报道。

本研究采用原位还原法制备了石墨烯壳聚糖修饰玻碳电极(GRCSGCE),考察了4NP在此电极上的电化学行为。

本方法操作简单、检测线性范围宽、检测限低、灵敏度高、重现性及稳定性好,并用于实际样品中4NP检测。

利用壳聚糖修饰电极测定铁和铅

利用壳聚糖修饰电极测定铁和铅

试液 或样 液 ,接通 三 电极 系统 ,于 一 .Vv .C 06 (s E, S 下 同) 电位 下 富集 20S静 置 9 , 后 以 10mV s 4 , 0S然 0 / 的扫 描速 度 ,在一 _ .V 电位 范 围 内进 行线 性扫 02 8 ~0 描 ,记 录 溶 出伏 安 图.根 据溶 出伏安 曲线 进 行 电极 特性 研 究 ,根 据 溶 出峰 电流 的大 小进 行铁 、铅 的定
量分 析 .Байду номын сангаас
电极. 研究了该修饰 电极对铁离子、铅离子 的选择 2 结果和 讨论 性 响应 ,并建 立 了铁 离子 、铅离 子 的定 量分 析方 法. 21电极修饰条件的选择 .
1实验部分
1 . 1仪器与试剂 L 8 型 微 机 电化学 分 析系 统 ( 兰 力科 化 K9A 天津 学 电子有 限 公司) ;三 电极系 统 :工 作 电极 为壳聚 糖
13 实验方 法 . 在 1 l C 底 液 中 , 入适 量 的标准 F H . mo/ H 1 0 L 加 e
生物 分 子等 具有 离 子交换 、螯 合和 吸 附等特 性 ,因 而 被直 接作 为 富集 过程 的吸 附剂 在分 析化 学 和 电分 析 化 学 领 域 中得 到 广 泛 应 用 .I 壳 聚 糖 或 改性 【 】将 I 2 壳 聚糖 直接 作 为修饰 材料 ,制成 化 学修饰 电极并应 用 于 电分析 以及 生物 传感 器等 方面 也 时有 报道 .I 【】 3 4 本文 利用 共 价键 合 的方法 ,将 壳聚 糖 引入 玻碳 基 体 电极表面 ,制备 成具 有特 殊 性能 的壳 聚糖 修饰
、 12 7 . ONO 2 b .
J n20 u .08
文章编号:17 .1620 ) —040 626 4 ( 8 204—2 0 0

壳聚糖修饰电极超声辅助电化学测定碘离子

壳聚糖修饰电极超声辅助电化学测定碘离子
Elcr d t a o c e to e Ulr s nis—a sse e t o h m ia sit d Elc r c e c l
HU i We .GU e g —Z Ch n M
( c ol f hmi l n ier g n u U iesyo cec n eh o g ,A h i a a 3 0 1 C ia S ho o e c g e n ,A h i nvr t f i ea dT c nl y n u i n2 2 0 , hn ) C aE n i i S n o Hu n
淮 南 2 20 ) 30 1
( 徽理 工 大学化 学工程 学 院 ,安徽 安
摘 要 : 采用滴涂法制备壳聚糖修饰玻碳电极, 运用线性扫描溶出伏安法和差分脉冲伏安法测定水中的I 。研究了修饰液的 一
浓度 、 液的 p 扫描速度 、 底 H、 富集时间及超声对 电化学行为的影响。线性扫描溶 出伏安法对水 中的 I 的检 出限为 18×1 一 m 1. . 一 . 0 o L 差分脉冲伏 安法检出限可达 4 0×1 。 o ・ ~, . 0 m l L 采用 超声 辅助伏安 法能够进一步提 高检测 的灵敏度 , 建立 了一种快速检 测水 中微 量 I 的方 法 。 一
Ke r s o i e in;c i s n;mo i e lcr d y wo d :i d n o ht a o df d e e t e;u t s n c t n;l e rs e p sr p n otmmer ;d f r n i o l a o ia i r o i a w e t p i g v l n i a ty i e e — f
关键 词 : 碘离子; 壳聚糖; 修饰电极; 超声; 溶出伏安法; 差分脉冲伏安法

茜素_石墨烯_壳聚糖修饰玻碳电极应用于人类端粒DNA的测定_蒋园园

茜素_石墨烯_壳聚糖修饰玻碳电极应用于人类端粒DNA的测定_蒋园园

DOI :10.3724/SP.J.1096.2013.20957茜素/石墨烯-壳聚糖修饰玻碳电极应用于人类端粒DNA 的测定蒋园园王坤许崇正杨小弟*李卉卉*(江苏省生物功能材料重点实验室,江苏省新型动力电池重点实验室,南京师范大学化学与材料科学学院,南京210097)摘要采用茜素(AR )掺杂石墨烯(CRG )、壳聚糖(CS )制备了AR /CRG-CS 电极。

该修饰电极在pH 7.4的PBS 中出现了一对可逆的氧化还原峰,阳极峰的峰电位为"0.573V ,阴极峰峰电位为"0.652V 。

通过循环伏安法(CV )证明AR 在电极上发生了两电子两质子的氧化还原可逆过程,电子传递速率K s 为1.69s "1。

基于AR 与人类端粒DNA 相互作用导致的AR 峰电流减弱及式量电位(E 0')负移的电化学信号,建立了一种灵敏简便、重现性好、稳定性好的测定人类端粒DNA 的电化学方法,线性响应范围为8ˑ10"8 1.4ˑ10"5mol /L (R =0.9995),线性回归方程为Δi (μA )=8.4860+0.5366C (μmol /L ),检出限为2ˑ10"8mol /L (S /N =3)。

关键词茜素;端粒DNA ;相互作用;修饰电极;电化学检测2012-09-22收稿;2012-11-30接受本文系国家自然科学基金资助项目(Nos.20875047,20902048),水利部专项基金资助项目(No.201201018)和江苏高校优势学科建设工程资助项目*E-mail :yangxiaodi@njnu.edu.cn ;huihuili@njnu.edu.cn1引言DNA 是生物的基本遗传物质,而端粒DNA 是真核生物线状染色体末端的DNA 重复序列,在保持染色体的完整性和维持细胞的复制能力方面起着重要作用。

端粒酶则是由RNA 和蛋白质亚基组成的,能够延长端粒的一种特殊的反转录酶。

2-氨基酚在离子液体-壳聚糖复合修饰电极上的电化学行为及其测定

2-氨基酚在离子液体-壳聚糖复合修饰电极上的电化学行为及其测定

p o e s T e o ia in p a u r n sw l l e rt i h a g f O ~2 0 r c s . h x d t e k c re t e i a v o  ̄ t n o n t er n eo 4 8 mV ・S . h w d t a h l cr e p o e sw sc n ~ s o e h t e ee to r c s a o — t d t l d b i u in Un e h p i z d c n i o s T e p a u r n s l e rt AP c n e t t n i h a g f . x1 ~ ~ r l y d f so . d rt e o t o e mi o d t n . h e k c re t e i wa i a o O o c n r i n t e r n e o 0 n ao 4 0
修饰 电极 B I P 6C iG E 采用该 修饰 电极研究 了 2氨基酚 ( A ) 电化学 行为 , M M F -h C , / . O P的 并对其 进行 了分析检
测 。实验结果表明 , p 6 5的 P S 冲液中 , A 在 H: . B缓 O P于 0 17 . 9 V处 出现一个 明显 的氧化峰 , 向扫 描无还原 逆 峰, 说明 O P在该 电极上 的电化学行为是 不可逆 的。O P氧化 峰电流与扫速 的 12次方在 4 2 0m ・ A A / 0~ 8 V S 的范 围内呈 良好的线性关系 , 明该 电极 过程受 扩散控 制。在最佳实验条件下 , A 表 O P峰电流与其浓度在 4 0 .x 1一 2O l_m l L ’ 围内呈 良好 的线性关系 , ( ) 0 541 .2 c 1.t l・ ) R: .9 检 出 O ~ . x O4 o ・ - : 范 A =- 3 '8 44 (04 o L , 09 9, . o 限 14 1~m l L s N= ) 回收率为 9 . 0 . % 。 . x 0 o ・ (/ 3 , 6 8—137 关键词 : 离子 液体 ; 壳聚糖 ;一 2氨基酚 ; 循环伏安法 ; 方波伏 安法

碳纳米管/壳聚糖修饰电极的制备及其对NADH的电催化氧化

碳纳米管/壳聚糖修饰电极的制备及其对NADH的电催化氧化
中图分类号 :665 0 4 .4 文献标识码 : A
还 原 型 烟 酰 胺 腺 嘌 呤 二 核 苷 酸 ( A H) N D 是 30 0 多种脱氢酶的辅酶 , 在生命过程中起着 重要作 用 。N D 在 裸 电 极 上 被 氧 化 成 它 的 氧 化 型 A H ( A ) 电极 过 程 是 高 度 不 可 逆 的 , 要 问 题 N D 的 主 是 氧化 过 电位 太 高 , N D 的检 测 过 程 中 产 生 在 A H 的 中间产 物 易 在 电极 表 面 吸 附 使 电极 钝 化 , 而 从 使 N D 的直 接 测定 变得 十分 困难 H 。为 了提 高 A H J N D 电极 反应 的可 逆性 , A H 降低 其 过 电位 , 年 来 近 人 们采 用 萘 醌 、 尔 兰 J 杂 多 阴 离 子 等 作 耐 、 为媒介 体 制备 化 学修 饰 电极 。碳 纳米 管 是 由单 层 或 多层 石 墨 片 围绕 中心 轴 按 _定 的螺 旋 角 卷绕 而 成 的无 缝 、 中空 的 “ 管 ” 微 。碳 纳 米 管 的端 部 可 以
第4期
丁 中华等: 碳纳米管/ 壳聚糖修饰 电极的制备及其对 N D A H的电催化氧化
的制 备 .
电极表面 , 制备 出烟 酰胺 腺嘌呤二核苷酸 ( A H) 电化学传感 器。采用循环伏安法研 究了该传 感器 的电化 ND 的
学性 质 以及对 N D A H的电催化氧化行 为。实验结果 表明 ,N D A H在该 电极 上于 ¨0 3 V( S C 左右 出现 + 。7 V.S E)

氧化峰 , 与未修饰 的玻碳 电极相 比 , 该修饰 电极 明显 降低 了 N D 的氧化峰 电位 , 除 了反应 中间产 物对 AH 消

核黄素在掺铝硫化镉壳聚糖修饰电极上的电化学行为研究

核黄素在掺铝硫化镉壳聚糖修饰电极上的电化学行为研究
a n d b y u s i n g c y c l i c v o l t a mme t r y( C V) s t u d i e d t h e e l e c t r o c h e mi c a l b e h a v i o r o f r i b o l f a v i n . T h e r e s u l t s h o w e d t h a t t h e s h a p e o f e e c t r o d e b y Cd S Do p e d wi t h AI I o n a n d Ch i t o s a n
Z HA O Q i a n g , D U A N D e — l i a n g , C H E N D u o , Y A N G X i a o - y u n , B A I H u i — p i n g , WA N G J i a — q i a n g
( K e y L a b o r a t o r y o f Me d i c i n a l C h e mi s t  ̄f o r N a t u r a l R e s o u r c e , S c h o o l o f C h e mi c a l S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y , Y u n n a n U n i v e r s i t y , Y u n n a n K u n m i n g 6 5 0 0 9 1 , C h i n a )
A b s t r a c t : B y u s i n g t h e s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p y ( S E M)a n d t h e e l e c t r o c h e m i c a l i mp e d a n c e s p e c t r o s c o p y( E I S )c o n s t r u c t s u r f a c e f e a t u r e s o f t h e C d S d o p e d w i t h A 1 i o n( A 1 一 C d S )a nd c h i t o s a n( C h i )s o l u t i o n nd a d r o p p e d o n t h e s u r f a c e o f t h e g l a s s y c a r b o n e l e c t r o d e ,

壳聚糖的改性研究进展及其应用

壳聚糖的改性研究进展及其应用

壳聚糖的改性研究进展及其应用王浩【摘要】Research progress of chitosan modification in recent years was reviewed.The applications of chitosan and its derivatives as new functional materials in medicine, environmental protection, textile, food, daily cosmetics and other fields were introduced.The development trend of the research and application of chitosan was prospected.%综述了近年来壳聚糖改性的研究进展,介绍了壳聚糖及其衍生物作为新型的功能材料在医药、环保、纺织、食品及日用化妆品等领域的应用,展望了壳聚糖研究应用的发展趋势.【期刊名称】《成都纺织高等专科学校学报》【年(卷),期】2017(034)001【总页数】8页(P187-194)【关键词】壳聚糖;改性;衍生物;应用【作者】王浩【作者单位】安徽农业大学轻纺工程与艺术学院,安徽合肥 230036【正文语种】中文【中图分类】TS102壳聚糖是自然界中含量仅次于纤维素的第二大丰富的生物多糖,主要来自于低等节肢类动物如虾、蟹、昆虫等外壳以及低等植物如藻类、菌类的细胞壁中。

壳聚糖是已知的唯一的天然碱性阳离子聚合物,具有优异的生物官能性、生物相容性、无毒、抗菌性和生物降解性等特点[1-2],已成为一个新型的生理功能材料而广泛应用于医药、环保、纺织、食品及化妆品行业等领域。

随着壳聚糖及其衍生物的研究工作不断深入广泛,其应用领域也随之不断扩展,有着巨大的潜在市场。

甲壳素由于其分子内、分子间强的氢键作用,构成紧密的晶态结构,其溶解性差,不溶于一般溶剂。

含纳米Au粒子的生物电极的制备及其生物电催化性能研究

含纳米Au粒子的生物电极的制备及其生物电催化性能研究
梁媛 媛
( 州 师 范 大 学 生物 医 药与 健 康 研 究 中心 , 江 杭 州 3 :以壳 聚 糖 为 模 板 , 用 柠 檬 酸 为 还 原 剂 , 过 原 位 负载 方 法 制 备 了含 有 金 ( ) 米 粒 子 的壳 聚 糖 / 采 通 Au纳 Au 葡 萄糖 氧化 酶 ( O 复 合 生 物 电 极 . 用 扫 描 电镜 对 该 生 物 电极 的结 构 进 行 表 征 , 果 显 示 A / G D) 利 结 u纳 米 粒 子 的 平 均 粒径 为 1 m, 匀分 布 于壳 聚糖 膜 内. 该 复 合 电 极 用 于 葡 萄 糖 的 检 测 , 果 发 现 G 5n 均 将 结 OD在 复 合 膜 中 具 有
第 1 1卷 第 3期
21 O 2年 5月
杭 州师 范大学 学报 ( 自然 科学版 )
J un l f a g h u N r a U iest( aua S i c dt n o ra o n z o o m l nv ri N tr l c n e E io ) H y e i
良好 的生 物催 化 活 性 , 葡 萄糖 有快 速灵 敏 的 响应 , 性 范 围 为 O 0mmo ・ , 性 相 关 系 数 大 于 0 9 88 对 线 ~3 l L 线 . 9 , 检 出 限 为 3 mo ・ ( / 2g l L S N一3 . ) 关键 词 : 聚 糖 ; 壳 Au纳 米 粒 子 ; 萄 糖 氧 化 酶 电极 葡 中 图 分 类 号 :0 5 . 4 6 7 1 文献标志码 : A
因此 , 研究 拟制备 一种 基 于纳米 Au 壳 聚糖 有机一 机 复合 膜 作 为 固定 基 质 的酶 生 物传 感 器. 复 本 / 无 该 合 膜具 备高 比表 面积 、 对蛋 白的 高亲和 作用 以及有 机基 质 壳 聚糖成 膜 性好 、 机 械强 度 高 等一 系列 优 点 , 膜 能 实现 对酶 的高 负载 与 固定化 , 终得 到灵敏 度高 、 最 响应 速度快 、 定性好 的生 物传 感器 , 稳 并且 此基 质也 可

离子液体BMIMPF_6纳米材料修饰电极的制备与研究

离子液体BMIMPF_6纳米材料修饰电极的制备与研究

离子液体BMIMPF_6/纳米材料修饰电极的制备与研究由于离子液体与纳米材料具有独特的物理化学性质。

号称化学界绿色溶剂的离子液体电化学窗口宽、能促进电子传递、提高离子导电性和具有良好的生物相容性等优点,而纳米粒子具有比面积高、表面自由能高、吸附能力强的特性。

所以离子液体和纳米材料这些特殊材料是近年来电化学和电分析化学研究领域的热点之一。

本文主要运用离子液体和纳米材料作为修饰物,构建了修饰电极,进行电化学及电分析化学研究。

文章主要研究工作包括:1.以离子液体1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐(BMIMPF6)、壳聚糖(CS)、纳米银(Nano-Ag)为修饰剂,制备了Nano-Ag/CS/BMIMPF6/Au/CME,将血红蛋白(Hb)固载在修饰电极表面,离子液体优良的导电性和Nano-Ag高的表面活性和强的吸附性,为Hb的吸附和在修饰电极表面的直接电子转移构建了一个良好的微环境,同时也提高了Hb的电催化活性,并以此制备了具有良好催化活性的过氧化氢(H2O2)生物传感器。

本文研究了修饰电极的特性,优化了修饰电极的实验条件,详细的讨论了Hb在电极上的电子转移机理以及H2O2的电化学行为,并对实际样品中的过氧化氢进行了检测,其结果令人满意。

2.用滴涂法将葡萄糖氧化酶(GOD)修饰到1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐(BMIMPF6)、壳聚糖(CS)、纳米金(Nano-Au)复合材料修饰在金电极表面,制备了GOD/Nano-Au/CS/BMIMPF6/Au生物传感器,用循环伏安法和扫描电子显微镜表征。

对电极的制备条件、电化学性质进行了较为详细的研究。

结果表明此复合材料不仅为GOD提供了良好的微环境,而且通过纳米尺寸效应和离子液体的高导电性,促进电子转移,使GOD具有更高的活性。

该修饰电极可作为葡萄糖生物传感器,其研究对生命科学和临床医学具有十分重要的意义。

在最优条件下,葡萄糖浓度在1.0×10-4~1.0×10-6mol·L-1范围内的有良好的线性关系,其线性方程为:y=0.0871x+37.889(r=0.9995),检出限为3.85×10-8mol·L-1。

循环伏安法介绍

循环伏安法介绍

循环伏安法介绍基本定义循环伏安法是指在电极上施加一个线性扫描电压,从起始电位以一定的速率扫描到一个顶点电位,再从该顶点电位扫描到另一个顶点电位的两阶段,此扫描可以在两个顶点电位之间多次重复。

循环伏安方法应用极为广泛。

根据曲线形状可以判断电极反应的可逆程度,中间体、相界面吸附或新相形成的可能性,以及偶联化学反应的性质等。

对于一个新的电化学体系,首选的研究方法往往就是循环伏安法,可称之为〃电化学的谱图〃。

激励信号(A)-UBOdTιme(s)循环伏安法的激励信号图该法控制电极电势以不同的速率,随时间以三角波形一次或多次反复扫描,电势范围是使电极上能交替发生不同的还原和氧化反应,并记录电流-电势曲线。

2、关键参数、参数的可设置范围及通常的设置范围最初电位(V):扫描起始点。

可设置范围10~∙10;依据体系的差异,水相体系T殳设置在±2.0V,有机相可以扩展到±5.0V,电池或串联电池体系还会更大。

最终电位(V):扫描最终点。

参数设置同上。

顶点电位I(V):电位扫描的最高限制。

参数设置同上。

顶点电位2(V):电位扫描的最低限制。

参数设置同上。

静置时间(S):电位扫描开始前的静置时间。

可设置范围1~100000。

通常设置为几秒或几十秒内。

扫描速率(V∕s):电位变化率,可设置范围IXIO-4~10000;稳态测量T殳数mV∕s,一般电极过程研究和测量可由数mV/s到数V∕s,快速表面反应电极过程动力学研究或超微电极快速扫描最高可以设置到数kV∕s o高扫描会有大电流,应注意考虑溶液电阻影响。

循环次数:1~500000次;全部点数:每个扫描周期的默认数据采集量为2000个点。

全部点数为2000X循环次数。

研究体系及实验曲线31、玻碳电极,1mMK3[Fe(CN)6]+1MKCI三电极体系:WE-GCE;RE-SCE;CE-Pt丝。

参数设置:o针对该体系,在扫速为0.001V/S以下时,避免实验时间过长,扫描范围选择为0.4~0.05V;选择在扫速为0.001〜0.01V/s时,扫描范围选择为0.5~-0.05V,避免扫描电位过负出现析氢现象;当扫速较高时,可以通过溶液电阻校正获得比较理想的实验曲线。

壳聚糖的改性及在化学修饰电极中的应用

壳聚糖的改性及在化学修饰电极中的应用

作者简介:杨声(1963- ),男,甘肃天水人,天水师范学院化学系副教授;中科院兰州化学物理研究所在读博士。
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固体。[1]壳聚糖与其应用有关的基本性质是:( 1)高分子 量,线型聚胺;(2)活性氨基与羟基;( 3)阳离子聚合 电解质 ( 当 Ph<6.5 时有高电荷密度,能够吸附在负电荷表 面,与许多金属离子螯合)。[7]
1 2 2 3 3
(1. 中科院 兰州化学物理研究所,甘肃 兰州 730000;2. 兰州大学 化学化工学院,甘肃 兰州 730000;
1 前பைடு நூலகம்

2 壳聚糖的结构和性质
壳聚糖(Chitosan)是一类结构类似于纤维素(Cellulose) 的 氨基多糖生物聚合物,不同的是每个纤维素葡聚糖单元2 位 C上的 - OH集团相应的换成 - NH2基团。甲壳素和壳聚糖的 转换反应式如下:
联壳聚糖冠醚,其对 Ag1+ 、Pd2+ 都具有较大的吸附容量,而 对 Pb2+、Cd2+ 、Cr3+ 吸附容量相对较小,表明他们对 Ag1+、 Pd2+都有较好的选择性。由表3可以看出: 还有用二苯并-16- 冠-5氯代乙酸酯冠醚和3,5二叔丁基表4 吸附剂对金属离子的吸附容量 (mg离子/g吸附剂) (Ph = 5.6) 金属离子 CCTS CCTS-1 CCTS-2 Pd
由简单的醛酮与壳聚糖反应可得到N-烃基壳 聚糖,这类衍生物对某些金属离子如铜离子、汞 离子、铅离子有特殊的螯合能力,但是对于席夫 碱反应不仅仅限于简单的醛酮的反应,它可以和 许多物质进行反应,比如说冠醚、香草醛、丙酮 酸、α - 酮戊二酸等等,它们和壳聚糖都可以发 生席夫碱反应,对离子具有很特殊的吸附能力。 黄金明等将壳聚糖与甲醛和戊二醛交联制备 的壳聚糖吸附剂[17] 在酸性条件下对 Pd (II) 的吸附 容量较大,可在 Pd(II) 、Cu (II) 共存时选择性吸附 Pd (II)。从表2中可以看出:

聚丙烯酸与壳聚糖在电化学传感器中的应用

聚丙烯酸与壳聚糖在电化学传感器中的应用

聚丙烯酸与壳聚糖在电化学传感器中的应用电化学传感器是一种能够利用电化学原理实现检测和分析的传感器。

在电化学传感器中,聚丙烯酸和壳聚糖作为传感器材料广泛应用,具有重要的意义和潜力。

本文将重点讨论聚丙烯酸和壳聚糖在电化学传感器中的应用。

首先,聚丙烯酸在电化学传感器中的应用是非常广泛的。

聚丙烯酸是一种高分子化合物,具有良好的生物相容性和高水凝胶性能。

这种特性使得聚丙烯酸非常适合用于生物传感器的制备。

聚丙烯酸可以用于染料敏化太阳能电池,通过吸附染料分子并转移电荷来产生电流,实现对太阳能的高效利用。

此外,聚丙烯酸还可以作为生物传感器中的薄膜材料,用于检测生物分子、离子和药物等。

例如,聚丙烯酸薄膜可以用于检测血液中的葡萄糖浓度,通过测量电流变化来实现对葡萄糖的快速和准确检测。

此外,聚丙烯酸还可以修饰电极表面,提高传感器的选择性和灵敏度,实现对多种目标物质的同时检测。

其次,壳聚糖在电化学传感器中也具有重要的应用价值。

壳聚糖是一种天然产物,在生物体内存在丰富,具有良好的可降解性和生物相容性。

这些特性使得壳聚糖成为生物传感器材料的理想选择。

壳聚糖可以用于制备电极材料,提高传感器的电化学性能和稳定性。

例如,壳聚糖可以用于修饰碳纳米管电极表面,使得电极具有较大的比表面积和良好的导电性能,从而提高传感器的电流响应和灵敏度。

此外,壳聚糖还可以用于制备纳米传感器,实现对纳米尺度物质的检测和分析。

例如,壳聚糖纳米颗粒可以与靶物质发生特异性反应,通过测量颗粒的聚集情况来实现对目标物质的定量检测。

聚丙烯酸和壳聚糖的应用不仅限于单一的传感器制备,还可以通过复合材料的形式进一步提高传感器的性能。

聚丙烯酸和壳聚糖可以相互作用形成复合材料,具有优异的电化学性能和生物相容性。

例如,聚丙烯酸和壳聚糖可以通过交联反应形成复合凝胶材料,用于制备生物传感器膜。

这种复合凝胶材料具有大量的孔隙结构和良好的水凝胶性能,可以有效地固定生物酶和抗体等生物分子,并实现高效的生物识别和检测。

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要 :本文利用 壳聚糖 ( H 对镉 离子的吸附性 能并结合 电化 学还原 法在玻 碳 电极 ( C 表面制备 C T) G E)
了 还原态镉- 壳聚糖 (C -H 有机- r dC T) 无机杂化材料. K F (N6 以 3e )为电化学活性探针对修饰电极的电化学性能 C 进行了 循环伏安 ( V) C 和交流阻抗 ( I ) E S 表征,结果表明r dC T能大大提高该修饰电极的有效表面积,增 C .H 大 KF ( N6 3e ) C 在修饰 电极表面的异相电子转移速率 ( ) 将不同修饰电极用于抗坏血酸 ( A)的电化学检测, . A 结果显示,A A在 r dC TG E上的氧化峰电流值 ( ) C -H / C 较裸 G E和 C TG E分别增大了 1 扣 2 C H /C . 4 . 1倍, 表明 r dC TG E修饰电极对 A C -H /C A具有 良好的电催化氧化作用. 关键词:镉 ;电化学还原 ;抗坏血酸 ;电催化氧化
Z HEN Me・i C - , G i a, AI l WANG i e g, O e, E Hu -n WANG n -in x Xii L - n GA F iXU al g, h i Qigxa g
( e at n f h mi r dE v o me t c n eZ a gh uNoma nv ri , h n z o , uin3 30 , hn ) Dpr me t e s ya n i n n i c, h n z o r l i e t Z a gh u F j 0 0 C ia oC t n r Se U s y a 6
A s at I hsp p  ̄ b sd o h m cl do pina it f hts n( b t c: nt a e ae n c e a a sr t blyo i a CHT otec d u i sa d r i i o i c o )t h a m m n n i o
文章编号 : 0 -862 1)10 5 -7 1 87 2 (0 20 -0 70 0
电还 原镉. 壳聚糖杂化材料修饰 电极 的制备及表 征
郑梅 霞 , 细丽 ,王立衡 ,高 飞 ,薛华凌 ,汪庆祥 蔡
( 漳州师 范学院 化 学与 环境科学 系,福建 漳州 3 3 0 ) 6 0 0
中图法 分类号: 06 p r to n a a t r z to fEl c r c e i a l d c d e a a i n a d Ch r c e i a i n o e t o h m c l Re u e y Ca m i m - h t s n Hy rd M o ii d El c r d d u c io a b i d f e t o e e
K3 eC 6 a h l to h mi i a t i r b ,t e c a a tr a in o d f d e cr d lcr h m c l F ( N) s t e ee rc e c ci t p o e h h r ce i t f mo i e l to e e to e a c a vy z o i e e c i p ro ma c sma et r u h c c lt n c r e t otg C )a de c a g e a c E S , n ers l e r n ewa d o g i u ai u r n - l e( v n x h n e i d n e( I ) a d t eu t f h r o v a mp h
c mb n d i l to h mia e u t n meh d a m u c i a ( C - HT) o g n cio a i y rd o i e w t e cr c e c l r d c o t o ,c d h e i i m-h t n r d C s o r a i- r nc h b i ng
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21 0 2年第 1期 ( 总第 7 ) 5期
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J u n o a g h uNo ma i e st Na . c. o r ̄ f Zh n z o r l Unv riy( tS i)
No 1 2 1 . . 0 2年
Ge e a . 5 n rl No 7
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