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黄素腺嘌呤二核苷酸在热石墨柱电极上电化学行为及吸附溶出分析 被引量:1
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作者 吴韶华 聂法慧 +2 位作者 林志彬 戴慧明 张德风 《分析化学》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2008年第9期1228-1232,共5页
研究了黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)在热石墨柱电极上的电化学行为。发现对吸附有FAD的电极加热同时进行循环伏安扫描,随电极温度升高,氧化还原峰电位负移,峰电流减小,峰形变差。采用方波伏安进行吸附溶出分析,如果只在吸附步骤对电极加热,... 研究了黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)在热石墨柱电极上的电化学行为。发现对吸附有FAD的电极加热同时进行循环伏安扫描,随电极温度升高,氧化还原峰电位负移,峰电流减小,峰形变差。采用方波伏安进行吸附溶出分析,如果只在吸附步骤对电极加热,室温溶出,则随电极温度升高,溶出峰电流显著增加。这主要归因于直接对电极加热引起的强制热对流,这种对流能提高传质,促进吸附,增强溶出响应。5min预富集对电极加热到72℃,检出限可以达到1×10-8mol/L(S/N=3),比室温27℃时降低了一个多数量级,相应灵敏度也明显提高。 展开更多
关键词 黄素腺嘌呤二核苷酸 石墨柱电极 方波伏安 吸附溶出分析
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木犀草素在直流加热单边热石墨柱电极上电化学行为及吸附溶出分析 被引量:1
2
作者 吴韶华 张德风 +1 位作者 聂法慧 邱鹤元 《福州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期128-132,共5页
单边热石墨柱电极(ss-HGCE)应用于重要黄酮类化合物木犀草素的吸附溶出分析.采用直流加热,与交流加热相比,装置简单方便便宜.吸附预富集阶段对电极加热,能有效地增强木犀草素方波伏安溶出峰电流.这是因为对电极加热引起的强制热对流,这... 单边热石墨柱电极(ss-HGCE)应用于重要黄酮类化合物木犀草素的吸附溶出分析.采用直流加热,与交流加热相比,装置简单方便便宜.吸附预富集阶段对电极加热,能有效地增强木犀草素方波伏安溶出峰电流.这是因为对电极加热引起的强制热对流,这种热对流能够增强传质,促进吸附,因此增强溶出响应.结果表明,预富集步骤对电极加热到58℃,检出限可达1.0×10-8mol/L(S/N=3),比室温28℃时的1.3×10-7mol/L(S/N=3)降低了一个数量级,相应灵敏度也提高了.应用于模拟血清样品中木犀草素含量的测定,平均回收率是101.7%. 展开更多
关键词 木犀草素 单边热石墨柱电极 直流加热 方波伏安 吸附溶出分析
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片层石墨柱电极制备及其对多巴胺的电化学检测 被引量:7
3
作者 许晓迪 孟伟 戴磊 《分析试验室》 CAS CSCD 北大核心 2020年第6期621-625,共5页
采用循环伏安法在HNO3溶液中对石墨柱电极进行处理,制备得到被石墨片层均匀包覆的石墨柱电极。通过X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对片层石墨柱电极的组成和结构进行了表征。采用循环伏安、恒电位等方法研究了片层石墨柱电极对... 采用循环伏安法在HNO3溶液中对石墨柱电极进行处理,制备得到被石墨片层均匀包覆的石墨柱电极。通过X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对片层石墨柱电极的组成和结构进行了表征。采用循环伏安、恒电位等方法研究了片层石墨柱电极对多巴胺(DA)的传感性能。研究结果表明:在多巴胺浓度为5~400μmol/L范围内,片层石墨柱电极的氧化峰电流与浓度存在良好的线性关系,检测灵敏度高达0. 446μA/μmol·cm^2。此外,片层石墨柱电极还具有良好的抗干扰能力、重现性和稳定性。 展开更多
关键词 石墨柱电极 多巴胺 电化学传感器
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短电弧数控铣削加工的优化 被引量:1
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作者 许燕 柳雅琪 周建平 《机床与液压》 北大核心 2018年第13期42-45,49,共5页
基于不同电极材料的加工特性,采用空心柱状石墨电极对特硬超强难切削材料——镍基高温合金GH4169进行高速电弧放电加工。实验表明:在气液混合介质下(气体0.3 MPa,液体0.1 MPa),电压为25 V,占空比为50%,频率为500 Hz时,空心柱状石墨电极... 基于不同电极材料的加工特性,采用空心柱状石墨电极对特硬超强难切削材料——镍基高温合金GH4169进行高速电弧放电加工。实验表明:在气液混合介质下(气体0.3 MPa,液体0.1 MPa),电压为25 V,占空比为50%,频率为500 Hz时,空心柱状石墨电极能够达到相对最优的材料去除率和表面质量,且电极损耗相对较小。同时为了避免加工中出现短路现象,基于高速数据采集系统,以PCI-1716数据采集卡为硬件平台,借助于Advantech 32位DLL驱动程序接口,采用Borland Delphi 7.0 Pascal语言进行硬件驱动和控制,实现短电弧加工中电流信号的实时监控。 展开更多
关键词 空心石墨电极 电极损耗 PCI-1716 实时监控
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