以1,1′-双[2-(三乙氧基硅基)乙基]二茂铁(BTEF)和正硅酸乙酯(TEO S)为前驱物,经溶胶-凝胶过程(NH4F为水解聚合催化剂)制备了二茂铁桥联聚倍半硅氧烷修饰的玻碳电极(BTEF/TEO S/GCE).采用循环伏安法研究了BTEF/TEO S/GCE修饰电极对尿酸(...以1,1′-双[2-(三乙氧基硅基)乙基]二茂铁(BTEF)和正硅酸乙酯(TEO S)为前驱物,经溶胶-凝胶过程(NH4F为水解聚合催化剂)制备了二茂铁桥联聚倍半硅氧烷修饰的玻碳电极(BTEF/TEO S/GCE).采用循环伏安法研究了BTEF/TEO S/GCE修饰电极对尿酸(UA)的电催化氧化.结果表明:在0.1 m o l.L-1N aC lO4磷酸盐缓冲溶液(pH=11.0)中,没有除氧的条件下,UA有良好的电化学响应;修饰电极上UA的氧化峰电位比在裸电极上降低了28 mV,峰电流增大;修饰电极呈现出良好的重复使用稳定性,连续扫描50次,峰电位没有变化,峰电流仅下降了5.2%.展开更多
文摘以1,1′-双[2-(三乙氧基硅基)乙基]二茂铁(BTEF)和正硅酸乙酯(TEO S)为前驱物,经溶胶-凝胶过程(NH4F为水解聚合催化剂)制备了二茂铁桥联聚倍半硅氧烷修饰的玻碳电极(BTEF/TEO S/GCE).采用循环伏安法研究了BTEF/TEO S/GCE修饰电极对尿酸(UA)的电催化氧化.结果表明:在0.1 m o l.L-1N aC lO4磷酸盐缓冲溶液(pH=11.0)中,没有除氧的条件下,UA有良好的电化学响应;修饰电极上UA的氧化峰电位比在裸电极上降低了28 mV,峰电流增大;修饰电极呈现出良好的重复使用稳定性,连续扫描50次,峰电位没有变化,峰电流仅下降了5.2%.