期刊文献+
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
Glassy carbon electrode modified with multi-walled carbon nanotubes sensor for the quantihication of antihistamine drug pheniramine in solubilized systems 被引量:1
1
作者 Rajeev Jain Sanjay Sharma 《Journal of Pharmaceutical Analysis》 SCIE CAS 2012年第1期56-61,共6页
A sensitive electroanalytical method for quantification of pheniramine in pharmaceutical formulation has been investigated on the basis of the enhanced electrochemical response at glassy carbon electrode modified with... A sensitive electroanalytical method for quantification of pheniramine in pharmaceutical formulation has been investigated on the basis of the enhanced electrochemical response at glassy carbon electrode modified with multi-walled carbon nanotubes in the presence of sodium lauryl sulfate.The experimental results suggest that the phcniramine in anionic surfactant solution exhibits electrocatalytic effect resulting in a marked enhancement of the peak current response.Peak current response is linearly dependent on the concentration of pheniramine in the range 200-1500 μg/mL with correlation coefficient 0.9987.The limit of detection is 58.31 μg/m L.The modified electrode shows good sensitivity and repeatability. 展开更多
关键词 PHENIRAMINE Sodium lauryl sulfate (SLS) glassy carbon electrode modified with multi-walled carbon nanotubes (gce-MWCNTs) Solubilized systems Voltammetric quantification
下载PDF
马来酸氯苯那敏在GCE和MWCNT/GCE上的电催化氧化及电分析方法 被引量:4
2
作者 孙玉琴 犹卫 高作宁 《药物分析杂志》 CAS CSCD 北大核心 2008年第6期865-869,共5页
目的:研究马来酸氯苯那敏(chlorphenamine maleate,CPM)在玻碳电极(GCE)及多壁碳纳米管修饰玻碳电极(MWCNT/GCE)上的电化学行为、电化学动力学和电化学分析厅法。方法:采用循环伏安法(CV)、计时库仑法(CC)、计时电流法(CA)、线性扫描伏... 目的:研究马来酸氯苯那敏(chlorphenamine maleate,CPM)在玻碳电极(GCE)及多壁碳纳米管修饰玻碳电极(MWCNT/GCE)上的电化学行为、电化学动力学和电化学分析厅法。方法:采用循环伏安法(CV)、计时库仑法(CC)、计时电流法(CA)、线性扫描伏安法(LSV)。结果:与 GCE 相比,CPM 在 MWCNT/GCE 上氧化峰电流明显增大,氧化峰电位负移90 mV,表明MWCNT/GCE 对 CPM 电化学氧化具有良好的催化作用。同时研究了实验条件对 CPM 电化学行为的影响。CPM 住 GCE 及MWCNT/GCE 上在扫描速度10~1000 mV·s^(-1)范围内氧化峰电流(I_(pa))与扫描速度平方根(v^(1/2))成正比,其电化学氧化反应是-受扩散控制的电极过程。研究了 CPM 在 GCE 及 MWCNT/GCE 上氧化峰电流与浓度分别在5.0×10^(-5)~1.5×10^(-3)mol·L^(-1)范围内呈良好的线性关系,检出限分别为1.0×10^(-5),5.0×10^(-6)mol·L^(-1)。RSD 在0.56%~1.8%之间,加样回收率在99,5%~103.8%之间。同时分别测定了 CPM 在 GCE 及 MWCNT/GCE 上的电极过程动力学参数:电荷转移系数(α)分别为0.77,0.90;扩散系数(D)分别为5.60×10^(-8),6.48×10^(-8)cm^2·s^(-1);电极反应速率常数(k_j)分别为2.02×10^(-3),5.45×10^(-3)s^(-1)。结论:该方法灵敏度高,操作简单,可用于 CPM 的电化学测定。 展开更多
关键词 马来酸氯苯那敏(CPM) 玻碳电极(gce) 多壁碳纳米管修饰玻碳电极(MWCNT/gce) 电催化氧化 电分析方法
下载PDF
氧氟沙星在聚L-色氨酸修饰电极上的电化学行为及测定 被引量:6
3
作者 范向明 何晓英 张艳 《化学研究与应用》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期335-338,共4页
氧氟沙星(ofloxacin,OFL)又名氟嗪酸,是第3代喹诺酮类药物,通过作用于细胞DNA螺旋酶的A亚单位,抑制DNA的合成和复制导致细菌死亡,具有高效广谱抗菌作用,是治疗呼吸道、泌尿道、肠道、皮肤、关节及软组织等感染的有效药物,而大... 氧氟沙星(ofloxacin,OFL)又名氟嗪酸,是第3代喹诺酮类药物,通过作用于细胞DNA螺旋酶的A亚单位,抑制DNA的合成和复制导致细菌死亡,具有高效广谱抗菌作用,是治疗呼吸道、泌尿道、肠道、皮肤、关节及软组织等感染的有效药物,而大剂量的服用可发生结晶尿,若不调整剂量,会使肝、肾功能减退、血药浓度增高等,因此测定药物中OFL的含量有重要意义。 展开更多
关键词 聚L-色氨酸 氧氟沙星 玻碳电极 循环伏安
下载PDF
纳米金修饰玻碳电极对鸟嘌呤的催化氧化 被引量:6
4
作者 张敏 程发良 蔡志泉 《分析测试学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第7期717-720,725,共5页
采用电化学沉积法制备了纳米金修饰玻碳电极,并用循环伏安法和电化学阻抗法进行了表征,以此建立了一种直接测定鸟嘌呤的电分析方法。在磷酸盐缓冲溶液(pH 6.0)中,研究了鸟嘌呤在纳米金修饰电极上的电化学行为,实验结果表明,纳米金修... 采用电化学沉积法制备了纳米金修饰玻碳电极,并用循环伏安法和电化学阻抗法进行了表征,以此建立了一种直接测定鸟嘌呤的电分析方法。在磷酸盐缓冲溶液(pH 6.0)中,研究了鸟嘌呤在纳米金修饰电极上的电化学行为,实验结果表明,纳米金修饰电极可以增强鸟嘌呤在电极表面的吸附,并加快鸟嘌呤在电极表面的电子传输,使其电化学信号明显增大,检测灵敏度大大提高,该修饰电极对鸟嘌呤表现出良好的电催化性能。在优化实验条件下对鸟嘌呤进行测定,方法的线性范围为8.0×10-7~6.0×10-5mol/L,检出限为1.0×10-8mol/L,在鸟嘌呤浓度为1.0×10-5mol/L时测得RSD(n=10)为2.5%。 展开更多
关键词 纳米金修饰电极 鸟嘌呤 电催化氧化
下载PDF
XC-72/GCE修饰电极测定芹菜总黄酮的含量 被引量:2
5
作者 曹宏梅 薛梦蝶 +7 位作者 刘荣兰 舒适 李玲 兰月娇 刘宇博 廉国乾 袁园 赖红伟 《现代食品科技》 EI CAS 北大核心 2018年第6期224-229,共6页
采用简单的滴涂法制备XC-72导电碳黑修饰玻碳电极(XC-72/GCE),研究芦丁和芹菜总黄酮在该修饰电极上的电化学行为及其测定方法。应用循环伏安法(CV)优化了电化学反应条件,包括富集时间、扫速和缓冲溶液的pH值;在最佳实验条件下,应用差分... 采用简单的滴涂法制备XC-72导电碳黑修饰玻碳电极(XC-72/GCE),研究芦丁和芹菜总黄酮在该修饰电极上的电化学行为及其测定方法。应用循环伏安法(CV)优化了电化学反应条件,包括富集时间、扫速和缓冲溶液的pH值;在最佳实验条件下,应用差分脉冲伏安法(DPV)建立了芦丁标准工作曲线并将其用于芹菜总黄酮含量的测定。实验结果表明,XC-72/GCE电极对芦丁的氧化具有良好的电催化活性,其氧化反应为单电子单质子过程;电子传递系数为0.51。芦丁的DPV氧化峰电流(I_p)与其浓度在4.1×10^(-8)~1.3×10^(-5) mol/L范围内呈良好的线性关系,相关系数r=0.9985,检出限(S/N=3)为4.1×10^(-14) mol/L。该修饰电极具有制备简单,响应快、重复性、稳定性好、抗干扰能力强等优点,可作为一种高灵敏度的电化学传感器应用于芹菜总黄酮含量的测定。此外,本研究还可为其他蔬菜总黄酮含量检测提供参考。 展开更多
关键词 XC-72/gce修饰电极 芹菜 总黄酮 循环伏安法(CV) 差分脉冲伏安法(DPV)
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部