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酪氨酸在聚5-磺基水杨酸/多壁碳纳米管修饰电极上的电化学行为及其测定 被引量:1
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作者 年作权 李将渊 李娟娟 《化学研究与应用》 CAS CSCD 北大核心 2012年第11期1675-1679,共5页
用不同方法制备了四种修饰电极,酪氨酸在聚5-磺基水杨酸/多壁碳纳米管电极上的电化学响应明显优于裸玻碳电极和其他修饰电极。运用多种电化学方法研究了酪氨酸在电极上的电化学行为,结果表明:酪氨酸在电极上的反应是电子数和质子数均为... 用不同方法制备了四种修饰电极,酪氨酸在聚5-磺基水杨酸/多壁碳纳米管电极上的电化学响应明显优于裸玻碳电极和其他修饰电极。运用多种电化学方法研究了酪氨酸在电极上的电化学行为,结果表明:酪氨酸在电极上的反应是电子数和质子数均为1的扩散控制的不可逆氧化过程,氧化峰电流与酪氨酸的浓度在9.0×10-6~2.0×10-4mol/L的范围内呈良好的线性关系,Ip(A)=-1.61×10-9-2.54×10-4c(mol/L),相关系数R=-0.9950,检出限为6.0×10-6mol/L。平均回收率为99.53﹪。 展开更多
关键词 酪氨酸 修饰电极 5-磺基水杨酸 多壁碳纳米管 电化学
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单宁酸膜修饰电极测定腺嘌呤 被引量:1
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作者 年作权 李将渊 李娟娟 《西华师范大学学报(自然科学版)》 2012年第3期294-299,共6页
制备了单宁酸膜修饰电极,运用循环伏安法、线性扫描伏安法、计时电量法等研究了腺嘌呤在单宁酸膜修饰电极上的电化学行为,测定了相关动力学参数.实验表明:腺嘌呤在单宁酸膜修饰电极上为吸附控制的不可逆过程,转移电子数和质子数均为1,... 制备了单宁酸膜修饰电极,运用循环伏安法、线性扫描伏安法、计时电量法等研究了腺嘌呤在单宁酸膜修饰电极上的电化学行为,测定了相关动力学参数.实验表明:腺嘌呤在单宁酸膜修饰电极上为吸附控制的不可逆过程,转移电子数和质子数均为1,氧化峰电流与腺嘌呤的浓度在8.0×10-6-1.8×10-4mol/L的范围内呈良好的线性关系:Ip(A)=-1.21×10-8-4.25×10-4c(mol/L),相关系数R=-0.9961.检出限为3.0×10-6mol/L,样品测定平均回收率为102.74﹪,电极具有较好的重现性及稳定性. 展开更多
关键词 单宁酸 腺嘌呤 修饰电极 电化学行为
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掺杂多壁碳纳米管改性聚溴甲酚绿膜修饰电极的制备、表征与应用研究 被引量:8
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作者 李娟娟 李将渊 年作权 《分析测试学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期351-356,共6页
研究了掺杂多壁碳纳米管(MWNT)改性聚溴甲酚绿膜(PBG),以不同修饰方法制备了4种修饰电极,用扫描电镜、交流阻抗及循环伏安法等对电极进行表征。结果表明:4种修饰电极的电活化面积均得到明显提高,其中以层层修饰制备的聚溴甲酚绿膜/多壁... 研究了掺杂多壁碳纳米管(MWNT)改性聚溴甲酚绿膜(PBG),以不同修饰方法制备了4种修饰电极,用扫描电镜、交流阻抗及循环伏安法等对电极进行表征。结果表明:4种修饰电极的电活化面积均得到明显提高,其中以层层修饰制备的聚溴甲酚绿膜/多壁碳纳米管复合膜(PBG/MWNT/GC)电极最能发挥MWNT和PBG的电活性。将电极用于8-羟基喹啉(8-HQ)电化学行为的研究,结果表明:4种修饰电极的伏安响应明显提高,且8-HQ在PBG/MWNT/GC上的氧化峰电位负移最多,峰电流最大,约为裸玻碳电极的4.5倍,电催化作用显著增强。8-HQ在PBG/MWNT/GC上电极反应的电子转移数和质子数均为1,是吸附控制的不可逆电氧化过程,氧化峰电流Ip与浓度c在4.0×10-6~3.5×10-4mol/L范围内呈良好的线性关系,r=-0.997 2,检出限(S/N=3)为1.96×10-8mol/L。PBG/MWNT/GC修饰电极可实现8-HQ的快捷、简便测定。 展开更多
关键词 8-羟基喹啉 溴甲酚绿 多壁碳纳米管 修饰电极 改性
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乙萘酚在聚N,N-二甲基苯胺/多壁碳纳米管修饰电极上的电化学行为研究 被引量:6
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作者 李娟娟 李将渊 年作权 《分析科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第4期477-481,共5页
研究了乙萘酚在不同修饰电极上的电化学行为。结果表明:以层层修饰的聚N,N-二甲基苯胺/多壁碳纳米管修饰电极(PDMA/MWNT/GCE)对乙萘酚的电化学响应最佳。在pH为4.86的HAc-NaAc溶液中,乙萘酚在PDMA/MWNT/GCE上是电子数和质子数均为1的扩... 研究了乙萘酚在不同修饰电极上的电化学行为。结果表明:以层层修饰的聚N,N-二甲基苯胺/多壁碳纳米管修饰电极(PDMA/MWNT/GCE)对乙萘酚的电化学响应最佳。在pH为4.86的HAc-NaAc溶液中,乙萘酚在PDMA/MWNT/GCE上是电子数和质子数均为1的扩散控制不可逆电氧化过程,其氧化峰电流与浓度在3.0×10-6~3.0×10-4 mol/L范围内呈良好的线性关系,相关系数R为-0.9958,检出限为2.0×10-6 mol/L,样品测定回收率在94.47%~104.60%之间。 展开更多
关键词 N N-二甲基苯胺 多壁碳纳米管 修饰电极 乙萘酚 电化学行为
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新型聚N,N-二甲基苯胺/多壁碳纳米管修饰电极的制备、表征与应用 被引量:3
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作者 李娟娟 李将渊 年作权 《应用化学》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期360-366,共7页
采用多壁碳纳米管(MWNT)改性聚N,N-二甲基苯胺(PDMA)膜,制备了新型复合膜修饰玻碳电极,并用SEM、电化学方法对修饰电极进行表征。结果表明,无论MWNT是以掺杂还是先滴涂MWNT再聚合DMA多层修饰方式,均会改变PDMA膜的形貌和电化学性能。复... 采用多壁碳纳米管(MWNT)改性聚N,N-二甲基苯胺(PDMA)膜,制备了新型复合膜修饰玻碳电极,并用SEM、电化学方法对修饰电极进行表征。结果表明,无论MWNT是以掺杂还是先滴涂MWNT再聚合DMA多层修饰方式,均会改变PDMA膜的形貌和电化学性能。复合膜修饰电极比单一PDMA膜修饰电极大幅度提高了比表面积和电活化面积,同时使PDMA和MWNT更好地协同发挥其优良的电化学特性。实验结果表明,层层修饰制备的聚N,N-二甲基苯胺/多壁碳纳米管复合膜修饰电极对香草醛的电化学响应远大于基体电极和其它方法制备的修饰电极,电催化作用显著提高,其过电位降低了148 mV,氧化峰电流约增加了6倍;其电极反应是吸附控制的不可逆氧化过程,转移电子数n为2,质子数m为1,传递系数α为0.4062,吸附量为Γ=3.527×10-9mol/cm2;检出下限为8.0×10-7mol/L,样品平均回收率为99.87%。 展开更多
关键词 N N-二甲基苯胺 多壁碳纳米管 修饰电极 表征 应用
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百里香酚在聚甲苯胺蓝/多壁碳纳米管修饰电极上的电催化氧化动力学研究 被引量:2
6
作者 李娟娟 李将渊 年作权 《化学研究与应用》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期163-168,共6页
采用电聚合、滴涂及多层修饰方法制备了4种修饰电极,百里香酚在几种修饰电极上均是不可逆电氧化反应,其中聚甲苯胺蓝/多壁碳纳米管修饰电极的电催化效果最佳,过电位降低了111mV,氧化峰电流增大了5倍。在pH为7.69的PBS溶液中,百里香酚在... 采用电聚合、滴涂及多层修饰方法制备了4种修饰电极,百里香酚在几种修饰电极上均是不可逆电氧化反应,其中聚甲苯胺蓝/多壁碳纳米管修饰电极的电催化效果最佳,过电位降低了111mV,氧化峰电流增大了5倍。在pH为7.69的PBS溶液中,百里香酚在聚甲苯胺蓝/多壁碳纳米管修饰电极上是电子转移数和质子数均为1的扩散控制不可逆电氧化过程,扩散系数D=4.8470×10-4cm2/s,电极有效面积A=0.0383cm2。氧化峰电流ip与浓度c在9.0×10-6~5.0×10-4mol/L范围内呈良好的线性关系:ip(A)=-3.781×10-5-0.0491c(mol/L),相关系数R=-0.9958,样品测定回收率为96.88%~101.50%。 展开更多
关键词 百里香酚 甲苯胺蓝 电催化氧化 动力学
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盐酸左氧氟沙星在聚L-精氨酸/多壁碳纳米管修饰电极上的电化学行为 被引量:1
7
作者 曾春梅 李将渊 年作权 《化学研究与应用》 CAS CSCD 北大核心 2014年第10期1534-1538,共5页
运用循环伏安法、线性扫描伏安法、计时电量法等研究了盐酸左氧氟沙星在聚L-精氨酸/多壁碳纳米管修饰电极上的电化学行为。实验表明:盐酸左氧氟沙星在聚L-精氨酸/多壁碳纳米管修饰电极上的电极反应过程为等电子等质子吸附控制的不可逆... 运用循环伏安法、线性扫描伏安法、计时电量法等研究了盐酸左氧氟沙星在聚L-精氨酸/多壁碳纳米管修饰电极上的电化学行为。实验表明:盐酸左氧氟沙星在聚L-精氨酸/多壁碳纳米管修饰电极上的电极反应过程为等电子等质子吸附控制的不可逆过程,在pH=6.0的Na2 HPO4-NaH2 PO4支持电解质中,其氧化峰电流与浓度在7.0×10-6~1.0×10-4mol·L-1范围内呈良好的线性关系,相关系数R为-0.9992,检出限为5.0×10-6 mol·L-1,样品测定回收率为98.26%~101.70%。 展开更多
关键词 修饰电极 L-精氨酸 多壁碳纳米管 盐酸左氧氟沙星 电化学行为
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盐酸吡哆辛在聚甲苯胺蓝/多壁碳纳米管修饰电极上的电化学行为及其测定 被引量:1
8
作者 李娟娟 李将渊 年作权 《西华师范大学学报(自然科学版)》 2012年第4期386-391,共6页
制备了聚甲苯胺蓝、碳纳米管及二者复合修饰的4种修饰电极,以循环伏安法研究盐酸吡哆辛在几种修饰电极上的结果表明:聚甲苯胺蓝/多壁碳纳米管修饰电极对盐酸吡哆辛的电化学响应最佳,峰电位负移45 mV,峰电流约为裸玻碳电极的3倍.盐酸吡... 制备了聚甲苯胺蓝、碳纳米管及二者复合修饰的4种修饰电极,以循环伏安法研究盐酸吡哆辛在几种修饰电极上的结果表明:聚甲苯胺蓝/多壁碳纳米管修饰电极对盐酸吡哆辛的电化学响应最佳,峰电位负移45 mV,峰电流约为裸玻碳电极的3倍.盐酸吡哆辛在聚甲苯胺蓝/多壁碳纳米管修饰电极上是扩散控制不可逆氧化过程,电子转移数为1,质子数为1,电极活化面积为0.0409 cm2,扩散系数为6.3433×10-4cm2/s.氧化峰电流与浓度在8.0×10-6-4.0×10-4mol/L范围内呈良好的线性关系,线性方程为:ip(A)=-1.9865×10-6-0.1052c(mol/L),R=-0.9968,检出限为2.0×10-6mol/L,样品回收率为:92.63%-101.50%. 展开更多
关键词 甲苯胺蓝 多壁碳纳米管 修饰电极 盐酸吡哆辛
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