《化学文献检索与利用》实习报告材料书

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[8]1001402005纳米材料在电化学生物传感器中的应用及纳米仿生界面的构建/王学亮(菏泽学院274015);郁章玉,焦奎等//化学与化工系,(菏泽).2012,(5)—0621—08
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3条
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[1]127:312380h Electrochemical behavior of o-phenylendediamine. Berchmans, sheela; vijayavalli, R.
[4]1004495711基于纳米材料电化学生物传感器的研究进展/王宗花(青岛大学266071);郭新美,夏建飞,张菲菲,夏延致,李延辉等//纤维新材料与现代纺织实验室国家重点实验室培育基地,(山东青岛).2011,(11)1216-08
[5]110200623分子印记技术及其应用/王颖(中国农业大学理学院,100193);李楠//化工进展(北京).—2012,29(12).—2315—2323
[6]李成学,张娟琨,蒋树海,张艺,周浩,宋可.心肌肌钙蛋白I的分子印迹电化学生物传感器[J].生物科学,2012,(03):0061-06.(来源:中国知网,/)
[7]申宇阳,刘薇.介孔材料在电化学生物传感器中的应用进展[J].化学与化学工程,2012,(04):0490-06.(来源:中国知网,/)
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[1]游春苹,任婧,艾连中,孙克杰.基于纳米材料的电化学传感器在乳品安全中的应用[J].农业科学,2012,40(6) :269-272.(来源:中国知网,/)
中文关键词
纳米材料、电化学、传感器、环境污染物
英文关键词
Nanometer materials、Electrochemical Sensor、Environmental pollutants
学科分类
电化学分析
中图分类号
O65
课题研究的目的与意义:
近年来,纳米材料在电化学传感器领域的研究已成为前沿性的内容。纳米材料具备优异的物理、化学、电催化等性能,加之其量子尺寸效应和表面效应,可将传感器的性能提高到一个新的水平。基于纳米材料的电化学传感器呈现出体积更小、速度更快、检测灵敏度更高和可靠性更好等优异性能。运用纳米材料的电化学传感器对环境中污染物进行吸附和测定,具有选择性好、灵敏度高、分析速度快、成本低、可在复杂体系中进行在线连续监测等优点,特别是高度自动化、微型化与集成化的特点,使其具有重要的研究价值。
[3] Xiaojun Chen, Somenath Roy, Yanfen Peng and Zhiqiang Gao. Electrical Sensor Array for Polymerase Chain Reaction-Free Messenger RNA Expression Profiling[J].Anal. Chem.,2010,82(14), pp 5958–5964.DOI:10.1021/ac1003135(来源:ACS,http://pubs. /action/doSearch?action)
[4] Hong-Xia Zhang, An-Min Cao, Jin-Song Hu, Li-Jun Wan, and Shuit-Tong Lee. Electrochemical Sensor for Detecting Ultratrace Nitroaromatic Compounds Using Mesoporous SiO2-Modified Electrode[J].Anal. Chem.,2006,78(6), pp 1967–1971.DOI:10.1021/ac051826s(来源:ACS,http://pubs. /action/doSearch?action)
三、文献综述报告(要求具备学术论文的完整格式,约2000字)
基于纳米材料的电化学传感器对环境污染物的吸附和测定
摘要本文介绍了近年来纳米材料电化学传感器在环境污染物检测中的研究现状,分析了这些传感器中纳米材料修饰电极的特点,重点阐述了纳米材料在环境污染物检测中的重要作用,列举了一些纳米材料电化学传感器在环境污染物检测中的应用。最后对纳米材料电化学与生物传感器用于环境污染物的检测研究进行了简要评述和展望。
示例:
[1]Jiong Zhang, Shiping Song, Lanyong Zhang, Lihua Wang, Haiping Wu, Dun Pan, and Chunhai Fan.Sequence-Specific Detection of Femtomolar DNA via a Chronocoulometric DNA Sensor (CDS):Effects of Nanoparticle-Mediated Amplification and Nanoscale Control of DNA Assembly at Electrodes[J].J. Am. Chem. Soc.,2006,128(26), pp 8575–8580.DOI:10.1021/ja061521a(来源:RSC,/en/content/articlelanding /2011/cc/c0cc04390g)
[2] Lin Zhuo, Yan Huang, Ming Soon Cheng, Hian Kee Lee and Chee-Seng Toh. Nanoarray Membrane Senor Based on a Multilayer Design For Sensing of Water Pollutants [J].Anal. Chem.,2010,82(11), pp 4329–4332.DOI:10.1021/ac100776p(来源:ACS,http://pubs. /action/doSearch?action)
[4]游春苹,任婧,艾连中,孙克杰.基于纳米材料的电化学传感器在乳品安全中的应用[J].农业科学,2012,40(6) :269-272.(来源:中国知网,/)
[5]刘艳,陈少珠.新型电聚合交联聚苯胺电化学传感器的研制及其在抗坏血酸测定中的应用[J] .化学化工,2012,(5):0563-04.(来源:中国知网,/)
[6]1005998901基于纳米粒子吸附的电化学生物传感器快速检测茶汤中的有机磷/刘淑娟(湖南省农业科学院410125);谭正初,钟兴刚,李彦等//湖南省农业科学院茶叶研究所,(长沙).2012,(1).-0283-05
[7]1001402004介孔材料在电化学生物传感器中的应用进展/申宇阳(中国科学院100049);刘薇等//研究生院化学与化学工程学院,(北京).2012,(4)-0490-06
[2]颜妍,王正武,赵波.纳米材料构建的电化学生物传感器及其应用研究进展[J].化学与材料科学学院,2011,03:41-05.(来源:中国知网,/)
[3]齐玉冰,刘瑛,宋启军.碳纳米管修饰电极分子印迹传感器快速测定沙丁胺醇[J].化学与材料工程,2010,30(12):39-53(来源:中国知网,/)
[8]Jiyeon Kim, Mei Shen, Nikoloz Nioradze, and Shigeru Amemiya.Stabilizing Nanometer Scale Tip-to-Substrate Gaps in Scanning Electrochemical Microscopy Using an Isothermal Chamber for Thermal Drift SuppressionAnal. Chem.,2012,84(8), pp 3489–3492.DOI:10.1021/ac300564g(来源:ACS,http://pubs. /action/doSearch?action)
关键词纳米材料;电化学传感器;修饰电极;电化学检测环境中污染物
1引言
纳米材料是尺寸介于原子和宏观物质之间的一类材料,其尺寸一般在1~100 nm之间。纳米材料在20世纪80年代由德国物理学家Gleiter最先发现,自问世以来,受到人们的高度关注,纳米材料科学成为当今最活跃的研究领域之一。对纳米材料的初期研究主要集中在纳米微粒,逐渐涉及到纳米丝、纳米管、微孔、介孔材料和由上述材料组成的薄膜与块体结构材料,以及一些高级形式的纳米材料,如核壳型纳米材料、复合纳米薄膜及功能化的纳米材料等。纳米材料以优异的物理化学性质,受到众多传感器研究者的青睐。
二、文献检索(检索策略、检索工具、检索结果等)
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题录信息
8条
参照《全国报刊索引》著录格式
[1]1009790203纳米材料构建的电化学生物传感器及其应用研究进展/颜妍(南京师范大学210097);王正武,赵波等//化学与材料科学学院,(江苏南京).2011,(5)-0041-05
环境问题一直广受关注,而有机微污染物是导致环境问题的一个关键因素。有机微污染物是指对人和生态系统具有直接或间接危害的微量有机污染物,常见的有:有机磷类和氨基甲酸酯类有机农药杀虫剂、酚类、硝基芳香类、多氯联苯类(PCBs)、有机卤化合物以及多环芳烃类(PAHs)等。有机微污染物一般可在环境中长期存在,并可长距离迁移,具有致畸性、致癌性和神经毒性[1—6],而且因其较强的亲脂憎水性,可在生物组织器官内积累并随食物链逐渐放大,部分污染物的分解产物依然具有很强毒性,严重危害人类健康和环境卫生[7]。常用检测有机微污染物的方法有色谱法、色谱-质谱联用、毛细管电泳、光谱法等[8—14],这些方法虽然可达到检测的目的,但又不可避免地存在耗时、成本高、仪器复杂难操作、难以在现场及时检测等缺点[15—18],而且检测前样品须经特殊处理[19],种种缺陷敦促人们探究新型高效灵敏的检测方法。相比而言,电化学方法的化学与生物传感器规模小、成本低、灵敏度高、选择性好、响应迅速、易操作,是可用于现场分析的理想技术[16,18,20—24],因而逐渐被深入研究并应用于污染物检测中。电化学与生物传感器的灵敏度和选择性主要取决于电极上的敏感材料。而纳米材料具有传统材料所无法比拟的优异性能,如优异的电子传导性;大的比表面积,高的表面自由能使吸附性能提高,可有效吸附检测物;
[8]王宗花,郭新美,夏建飞,张菲菲,夏延致,李延辉.基于纳米材料电化学生物传感器的研究进展[J].化学化工与环科学,2011,(11):1216-08.(来源:中国知网,/)
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题录信息
8条
[2]1004495711纳米材料在电化学生物传感器及生物电分析领域中的应用/蒋文(西南大学400715);袁若等//化学化工学院,(重庆).2011,(11)-1200-07
[3]1006347103分子印迹电化学传感器的制备及其对啶虫脒的响应特性/刘斌(华侨大学材料科学与工程学院,福建厦门361021);黄咏星,连惠婷,吴红梅等//华侨大学材料科学与工程学院,(福建厦门).2011,(8)-0323-06
2012年化材学院2010级__材料化学__专业
《化学文献检索与利用》实习报告书
姓名
王宁
学号
100904075
专业
材料化学
导师签名
成绩
百分制
总成绩
百分制
任课教师
焦莉娟
成绩
百分制
一、课题基本情况
中文题名
基于纳米材料的电化学传感器对环境污染物的吸附和测定
英文题目
electrochemical sensor based on nanometer materials for adsorption and determination of environmental pollutants
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