该文利用烛灰,设计开发一种基于碳纳米颗粒修饰的丝网印刷电极,并对该电极的性能进行了评估。扫描电子显微镜显示修饰后的工作电极表面碳纳米颗粒分布均匀,直径约几十纳米。电极表征时,修饰电极氧化峰高13.76 m A,还原峰高11.85 m A,峰...该文利用烛灰,设计开发一种基于碳纳米颗粒修饰的丝网印刷电极,并对该电极的性能进行了评估。扫描电子显微镜显示修饰后的工作电极表面碳纳米颗粒分布均匀,直径约几十纳米。电极表征时,修饰电极氧化峰高13.76 m A,还原峰高11.85 m A,峰电位差为267 m V。在使用方波阳极溶出法检测含75μg/L Cd2+缓冲液时,修饰电极峰高为3.123μA。使用修饰电极检测不同Cd2+浓度缓冲液时,将峰高与Cd2+浓度进行数量关系拟合,获得拟合方程,R2=0.998。该修饰电极Cd2+浓度检测限可达到0.91μg/L。将其用于百合样本检测,加标回收率为99.2%~100.8%。该文修饰碳纳米颗粒丝网印刷电极可为其他检测对象或其他检测环境下的检测提供参考。展开更多
文摘该文利用烛灰,设计开发一种基于碳纳米颗粒修饰的丝网印刷电极,并对该电极的性能进行了评估。扫描电子显微镜显示修饰后的工作电极表面碳纳米颗粒分布均匀,直径约几十纳米。电极表征时,修饰电极氧化峰高13.76 m A,还原峰高11.85 m A,峰电位差为267 m V。在使用方波阳极溶出法检测含75μg/L Cd2+缓冲液时,修饰电极峰高为3.123μA。使用修饰电极检测不同Cd2+浓度缓冲液时,将峰高与Cd2+浓度进行数量关系拟合,获得拟合方程,R2=0.998。该修饰电极Cd2+浓度检测限可达到0.91μg/L。将其用于百合样本检测,加标回收率为99.2%~100.8%。该文修饰碳纳米颗粒丝网印刷电极可为其他检测对象或其他检测环境下的检测提供参考。