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采用一步化学原位还原法将球形纳米铂颗粒直接修饰在玻碳电极上,用SEM、EDS和电化学方法对该电极进行表征并与铂片电极、裸玻碳电极进行了对比。结果表明,纳米铂修饰电极的峰电流与扫描速度呈线性关系,纳米铂在电极表面覆盖率为1.28×10-7mol/cm2。循环伏安法研究结果表明纳米铂修饰电极对半胱氨酸的催化氧化作用和铂片电极相比提高了数倍,且峰电位负移了0.3V。在纳米铂修饰的玻碳电极上,半胱氨酸的浓度在1.0×10-7mol/L到1.0×10-5mol/L范围内和催化电流呈线性关系。 相似文献
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通过恒电位沉积法,将纳米羟基磷灰石(HAP)成功修饰到碳纳米电极(CNE)上,制备出一种能快速检测抗坏血酸(AA)的修饰电极(HAP-CNE)。采用循环伏安法(CV)和计时安培法(CA)研究了HAP-CNE电极对AA的检测,考察了多巴胺(DA)和模拟体液pH对电极检测AA的影响。扫描电镜(SEM)结果表明,HAP已经成功修饰于CNE尖端与外壁上。电化学实验表明,与CNE相比,HAP-CNE电极信噪比显著提高,同时AA在HAP-CNE上能发生氧化还原反应,电荷转移速率提高。AA浓度在1×10-5~2×10-3 mol/L范围内与响应电流呈近似线性关系,检出限为1.3×10-7 mol/L。利用HAP-CNE检测AA具有广泛的pH适应性且对DA的抗干扰能力强。该电极是一种潜在原位探针,有望为生物医学研究提供新的检测方法,并成为一种能应用于活体实时检测生物小分子代谢过程的新型传感器。 相似文献
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以鄂西鲕状赤铁矿为研究对象,采用不同功率与加热时间对其进行微波预处理,研究矿样在微波场中的升温特性,考察预处理前后矿样形貌、比表面积及孔隙率变化,分析所得矿样的磨矿效率、邦德磨矿功指数及过程功耗。结果表明,当微波功率为1~3kW时,矿石可在90s内被迅速加热至400℃以上,且升温速率随功率的增大而增加;经不同条件微波预处理后,赤铁矿与脉石颗粒间出现明显裂缝,矿石比表面积与孔隙率分别提升43.8%~51.9%和20.9%~40.0%;相同磨矿条件下,经功率为2kW、时间为45s处理后的矿样,-0.038mm和-0.074 mm粒级产品产率最高可提升37.2%和43.4%,邦德磨矿功指数最多可下降13.6%;微波预处理有助于降低磨矿过程功耗,当磨矿产品中-0.038 mm粒级产率为49.2%时,最大能耗降幅为21.4%。 相似文献
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