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31.
以镍铬合金为基体,在其表面构建了嵌入式超薄邻啡口罗啉修饰碳糊电极,以扫描电镜表征电极形貌、电化学技术研究电极的电化学性质。该电极对抗坏血酸(AA)有灵敏的响应,在pH 2.0的B.R.缓冲溶液中,AA的氧化峰电流与其浓度在1.0×10-7~1.0×10-4mol/L范围内呈良好的线性关系,检出限为6.0×10-8mol/L。该电极可用于AA的电化学测量。  相似文献   
32.
嵌入式超薄碳糊电极的研究及其应用   总被引:1,自引:1,他引:1  
在镍铬合金基体上,研制了一种新颖的嵌入式超薄碳糊膜电极。该电极可用作银离子的伏安测定。峰电流与Ag 离子浓度在1.0×10-10~1.0×10-6mol/L范围呈良好的线性关系,检出限为8.0×10-11mol/L。  相似文献   
33.
报道了肾上腺素(EP)在聚对氨基吡啶(POAP)修饰电极上的电化学行为及其测定方法。POAP修饰电极对EP的氧化有良好的电催化作用。最佳条件下,氧化峰电流与EP的浓度在5×10-8~9×10-6mol L和9×10-6~9×10-5mol L范围内呈良好线性关系,相关系数分别为0.9990和0.9997,检出限为2.5×10-9mol L。该电极寿命已超过两年,已用于实际样品中EP的测定。  相似文献   
34.
提出了Nafion修饰膜玻碳电极测定痕量硒的新方法。在0.1mol.L^-1硫酸和0.01.L^-1硝酸钠的介质中,Se(Ⅳ)浓度在5.0*10^-10-2.5*10^-8mol.L^-1范围与二次导数峰电流呈良好线性关系,测定下限为5.0*10^-10mol.L^-1。  相似文献   
35.
在0.06mol/L柠檬醚钠-0.003mol/LHC1(pH6.5)介质中,2,3,4-三羟基-4′-磺基-偶氮苯和铋产生灵敏的单扫描极谱导数峰,铋含量在0~6.7×10 ̄(-6)mol/L范围内与波高成线性关系,检测限2.4×10 ̄(-8)mol/L。用提出的方法测定了锡中的铋,并对反应机理进行了研究。  相似文献   
36.
以玻碳电极为基体,制备了单壁碳纳米管复合聚吖啶橙(SWNTs/POAO)修饰电极。此电极结合纳米材料电催化特性和吖啶橙聚合物薄膜的分子识别能力,以脱氧核糖核酸(DNA)分子中的碱基对为探针,研究了DNA中碱基对的电化学行为。该电极对腺嘌呤(ADE)、鸟嘌呤(GUA)、胞嘧啶(CYT)和胸腺嘧啶(THY)都表现了良好的电催化性,嘌呤碱和嘧啶碱的氧化峰能够完全分离。在pH 7.0的B.R.缓冲溶液中,在0.5~1.3V电位范围内,GUA和ADE分别在0.7V和1.0 V左右出现灵敏的氧化峰,峰电流随其浓度而线性变化。ADE和GUA的检出限分别为1.8×10-9和9.0×10-10mol/L。嘧啶碱基不干扰嘌呤碱基的测定。SWNTs/POAO电极可以用来同时测定DNA中的ADE和GUA。  相似文献   
37.
采用循环伏安法以镍铬合金为基体构建了铋膜/镍铬合金电极,以扫描电镜表征其表面形貌,利用线性扫描伏安法研究了Pb(II)、Cd(II)在该电极上电化学行为。结果表明:在0.20 mol/L HAc-NaAc缓冲溶液(pH4.5)中,该电极对Pb(II)、Cd(II)离子有较好的电催化活性,Pb(II)、Cd(II)的阳极溶出峰电流与其浓度分别呈良好的线性关系,检出限分别为6.39μg/L和3.52μg/L。  相似文献   
38.
咖啡因和茶碱在聚合物修饰电极上的电化学行为   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了咖啡因 (CAF)和茶碱 (THEO)在聚对氨基吡啶 (POAP)修饰电极上的电化学行为。POAP电极对CAF和THEO的电氧化反应具有良好的催化能力 ,两反应物的电氧化呈现完全不可逆过程 ,峰电位相差 130mV左右 ,在最佳条件下测定 ,氧化峰电流与它们的浓度在 5× 10 -8~ 1× 10 -5mol/L之间均呈良好的线性关系。CAF和THEO在POAP电极上具有良好的重现性和稳定性 ,用于多种样品中CAF和THEO测定 ,结果令人满意。  相似文献   
39.
运用毛细管区带电泳模式,通过在缓冲溶液中添加有机溶剂成功地分离了邻、间、对苯二酚和邻、间、对硝基苯酚两组位置异构体。研究了缓冲溶液种类、浓度、pH值、电泳电压、温度、进样时间及有机溶剂等因素对分离的影响,得出了6种样品的标准曲线、线性范围及加样回收率。在优化条件下,10min内实现了上述6种酚类化合物的分离。该方法简便、快速、重现性好。  相似文献   
40.
以循环伏安法在镍铬铁基体上制备了Pt-Ru微粒电极, 用SEM表征该微粒电极的形貌呈球形, 循环伏安法和计时电流法考察了该电极的电化学性能. 结果表明Pt-Ru微粒电极对甲醇的电氧化显示出催化作用, Ru的加入提高了电极的抗中毒能力. 在相同的实验条件下, Pt-Ru微粒电极对甲醇的催化氧化性能高于纯铂电极, 且该电极制作成本十分低廉、操作简便、对环境无污染, 极大减少了贵金属铂的用量, 可用作燃料电池的电极材料.  相似文献   
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