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石墨烯量子点/PtAu复合电极应用于四环素的电化学检测
被引量:
1
1
作者
李爱莉
朱建豪
+2 位作者
陈帅妤
梅言玉
许贺
《分析科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第5期625-631,共7页
制备了石墨烯量子点(GQDs)、Pt和Au纳米粒子修饰玻碳电极(GQDs/PtAu/GCE),并应用于四环素(TTC)的电化学检测。研究TTC在GQDs/PtAu/GCE上的电催化行为和反应机理。GQDs/PtAu/GCE复合电极的形貌和性质通过透射电子显微镜(TEM)、扫描电子...
制备了石墨烯量子点(GQDs)、Pt和Au纳米粒子修饰玻碳电极(GQDs/PtAu/GCE),并应用于四环素(TTC)的电化学检测。研究TTC在GQDs/PtAu/GCE上的电催化行为和反应机理。GQDs/PtAu/GCE复合电极的形貌和性质通过透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、能量散射光谱(EDS)和电化学技术表征。研究结果表明,GQDs/PtAu/GCE对TTC的电化学氧化具有良好的催化行为,氧化过程出现2个阳极峰,其中高电位氧化峰较稳定。通过计算得出,TTC电催化氧化是2电子转移的催化反应,电子转移速率常数ks为100.6/s。采用循环伏安法检测高浓度TTC,氧化峰电流与其浓度在1.0×10^(-4)~0.2 mol/L范围呈现良好的正相关性。采用安培法检测低浓度TTC,催化电流与TTC浓度呈现两段线性区间,线性范围分别为5.0×10^(-7)~3.5×10^(-5)mol/L(Ip=18.59cTTC+0.0364,R2=0.9922),4.5×10^(-5)~2.25×10^(-4)mol/L(Ip=3.368cTTC+0.5744,R2=0.9942),方法的检出限为1.5×10^(-7)mol/L。该GQDs/PtAu/GCE修饰电极具有良好的稳定性和重复性,应用于实际样品中TTC的测定,加标回收率为95.6%~105.7%。
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关键词
石墨烯量子点
金属复合电极
四环素
电化学检测
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职称材料
题名
石墨烯量子点/PtAu复合电极应用于四环素的电化学检测
被引量:
1
1
作者
李爱莉
朱建豪
陈帅妤
梅言玉
许贺
机构
东华大学环境科学与工程学院
出处
《分析科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第5期625-631,共7页
基金
中央高校科研业务费专项基金(No.17D111310)
国家级大学生创新创业训练项目(No.113-03-0178069)。
文摘
制备了石墨烯量子点(GQDs)、Pt和Au纳米粒子修饰玻碳电极(GQDs/PtAu/GCE),并应用于四环素(TTC)的电化学检测。研究TTC在GQDs/PtAu/GCE上的电催化行为和反应机理。GQDs/PtAu/GCE复合电极的形貌和性质通过透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、能量散射光谱(EDS)和电化学技术表征。研究结果表明,GQDs/PtAu/GCE对TTC的电化学氧化具有良好的催化行为,氧化过程出现2个阳极峰,其中高电位氧化峰较稳定。通过计算得出,TTC电催化氧化是2电子转移的催化反应,电子转移速率常数ks为100.6/s。采用循环伏安法检测高浓度TTC,氧化峰电流与其浓度在1.0×10^(-4)~0.2 mol/L范围呈现良好的正相关性。采用安培法检测低浓度TTC,催化电流与TTC浓度呈现两段线性区间,线性范围分别为5.0×10^(-7)~3.5×10^(-5)mol/L(Ip=18.59cTTC+0.0364,R2=0.9922),4.5×10^(-5)~2.25×10^(-4)mol/L(Ip=3.368cTTC+0.5744,R2=0.9942),方法的检出限为1.5×10^(-7)mol/L。该GQDs/PtAu/GCE修饰电极具有良好的稳定性和重复性,应用于实际样品中TTC的测定,加标回收率为95.6%~105.7%。
关键词
石墨烯量子点
金属复合电极
四环素
电化学检测
Keywords
Graphene quantum dots
Metal composite electrode
Tetracycline
Electrochemical detection
分类号
O657.1 [理学—分析化学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
石墨烯量子点/PtAu复合电极应用于四环素的电化学检测
李爱莉
朱建豪
陈帅妤
梅言玉
许贺
《分析科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021
1
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职称材料
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参考文献
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