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CeO2纳米晶包裹碳纳米管修饰电极对特布他林的电催化测定 总被引:1,自引:0,他引:1
制备出CeO2纳米晶包裹碳纳米管修饰玻碳电极,并运用循环伏安法、交流阻抗谱探讨了该电极的电化学特性。研究了特布他林在该修饰电极上的直接电化学行为。实验结果表明,特布他林在该修饰电极上具有良好的电流响应,与裸玻碳电极相比在pH 7.0缓冲溶液中氧化峰电位负移314 mV。采用计时电流法测定特布他林,其氧化峰电流与浓度在5.0×10-7~1.0×10-4mol/L范围呈良好线性关系,线性方程为:Ip(μA)=4.952-0.04724c(μmol/L),线性相关系数为0.9920,检出限为5.0×10-8mol/L(信噪比为3)。该电极已用于特布他林片剂中特布他林的测定。 相似文献
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以枸杞为碳源,采用简单、环境友好的一步水热法合成未经表面修饰的荧光碳点。采用紫外-可见吸收光谱、荧光光谱、高分辨透射电子显微镜、傅里叶变换红外光谱和X射线光电子能谱对其性质及形貌进行了研究。在最佳条件下,碳点的激发峰和发射峰分别位于320和400 nm,且发射峰具有尺寸依赖的性质。以罗丹明6G为参照,此碳点的量子产率54%,荧光寿命9.04μs。碳点的荧光在2 min内被Fe~(3+)完全猝灭。基于此,构建了检测Fe~(3+)的新型荧光生物传感器。在1~50μmol/L范围内,荧光猝灭程度与Fe~(3+)的浓度呈良好的线性关系,检出限为232 nmol/L。此碳点在环境和生物医学领域具有良好的应用前景。 相似文献
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采用水热法制备了含有活性铜的碳点,利用荧光光谱和紫外可见吸收光谱对其光学性质进行了表征.通过电沉积法将其修饰于玻碳电极表面, 构建了电化学生物传感器,采用循环伏安法、交流阻抗法和差分脉冲伏安法对电极的电化学行为进行了考察, 并对其电化学反应机理进行了探讨.结果表明,此传感器对尿酸具有良好的电催化效果,可有效消除抗坏血酸和多巴胺等物质的干扰.在最佳条件下,氧化峰电流与尿酸的浓度在1.00~300 μmol/L范围内呈良好的线性关系, 检出限为0.30 μmol/L(S/N=3).此传感器具有制作简单、选择性好、灵敏度高和线性范围宽等优点,有望应用于实际样品的检测. 相似文献
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酸性溶液中甲基红在钢表面的吸附 总被引:1,自引:0,他引:1
甲基红等有机染料类化合物可以作为金属缓蚀剂[1- 2 ] 。本文依据电化学测量结果 ,拟建立一种吸附模型 ,以便于讨论酸性水溶液中甲基红在钢表面的吸附等温式 ,解释甲基红在钢表面的吸附行为及其对钢电化学腐蚀的影响。1 实验部分所用试剂见文献 (2 )。工作电极为钢电极(2 0 #碳钢 ) ,以环氧树脂封涂绝大部分 ,余 0 3cm2(1 2cm×0 2 5cm)作为研究表面。使用前用水磨砂纸磨光亮 ,并用蒸馏水洗净 ,擦干备用。以大面积铂片为辅助电极 ,饱和甘汞电极 (SCE)为参比电极 ,试验所测的所有电极电位均是相对于SCE的数值。极化曲线、交… 相似文献
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文[4]提出了网络优化中若干有待解决的组合问题,本文围绕其中之一“减小直径问题”进行了探讨.设P(n,t)表示长为n的路径增加t条边后所得图直径的最小值,C(n,t)表示长为n的圈增加t条边后所得回直径的最小值.本文取得如下进展:1)给出P(n,2),P(n,3)及C(n,2)的精确值,并得出P(n,4)的一更精细的上界及一种更好的加边方式.上述结果均满足小极大度原则.2)在有极大度限制的条件下,分别对t为偶数和奇数给出了P(n,t)的上界. 相似文献
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通过在不锈钢针灸针(AN)表面依次电沉积金(Au)纳米颗粒和铂(Pt)纳米颗粒,基于它们在AN表面的协同作用,实现了一种用于非酶葡萄糖检测的电化学生物传感器。首先,通过扫描电子显微镜对其功能界面(Pt/Au/AN)进行表征,结果显示类似卷心菜的纳米材料均匀致密地分布在AN表面。然后,通过循环伏安法和电化学阻抗法对Pt/Au/AN电极的电化学特性进行了研究。结果表明,与Au/AN或Pt/AN电极相比,Pt/Au/AN电极对葡萄糖氧化表现出优越的电催化活性。这表明双金属Pt/Au的接触界面是葡萄糖氧化的重要电催化位点。在pH7.4的模拟生理介质中,制得传感器的线性范围为0.1~35 mmol·L-1,检测限为0.0763 mmol·L-1,对葡萄糖的检测表现出较高的灵敏度和良好的抗干扰性能、稳定性。此外,该传感器已成功用于人体血清葡萄糖的检测。 相似文献
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基于广义择一定理,可以讨论离散时间线性时不变系统中的若干问题.首先可以利用广义择一定理得出Layaponov不等式的可行性与系统矩阵特征值的若干关系.其次利用这种广义择一定理讨论Ricaati不等式解的存在性,由此给出更-般KYP引理的简洁证明. 相似文献
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利用配对试剂将二茂铁酰胺键合在L-半胱氨酸自组装单层膜(SAM)表面, 制成稳定的二茂铁/L-半胱氨酸修饰电极, 该电极在pH 7.0的磷酸盐缓冲液中有一对很好的氧化还原峰. 运用循环伏安法和交流阻抗谱详细研究了修饰电极的电化学行为, 测得电子转移系数为0.66, 表观电极反应速率常数为6.86 s-1. 该修饰电极对肾上腺素有很好的催化作用, 峰电流与肾上腺素浓度在2.0×10-7~1.0×10-5 mol·dm-3范围内呈现良好的线性关系. 相似文献