碳纳米管复合纳米材料修饰电极的制备及其应用研究

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碳纳米管作为一种具有独特结构的高分子材料,以其比表面积大、吸附性能强、导电性能高、光学特性优良等优势,广泛应用于纳米电子器件、高性能传感器、电极材料等各个方面,并具有良好的应用前景。金属纳米粒子,在化学传感、催化剂、药物制造等方面展现出极为重要的作用,以金、钯纳米粒子为代表的贵金属纳米粒子,具有粒径小、稳定性好、催化性能高等优点。如今,随着金属纳米粒子研究的深入,单纯制备金、钯等单金属纳米粒子的方法众多,研究者们开始注重于制备双金属纳米粒子等结构更为复杂的复合纳米粒子。金属纳米粒子在工业制造、高科技研究发展中充当着极其重要的角色。本文将碳纳米管与金属纳米粒子相结合修饰玻碳电极,并研究了其相关的电化学测定及应用。一、Fe3O4NPs/MWNTs修饰玻碳电极的制备及其电化学测定双酚A本文利用多壁碳纳米管四氧化三铁磁性纳米粒子作为修饰材料,构建了一种新型修饰方法用于电化学检测双酚A。通过循环伏安法、交流阻抗法、计时电流法等电化学表征和测定,结果表明,修饰电极Fe3O4NPs/MWNTs/GCE可以显著地增强双酚A的氧化峰电流,增大幅度约是裸玻碳电极的三倍。该方法具有快速、简便、灵敏等特性,并且双酚A浓度在0.1μM1μM范围内与其氧化电流呈良好的线性关系,最低检测限为50nM(S/N=3)。该传感器在实际水样中检测双酚A也取得了良好的效果,具有较好的应用前景。二、基于AuPdNPs/MWNTs修饰玻碳电极的电化学传感器及其对L-cysteine测定研究本文利用金钯双金属纳米粒子碳纳米管修饰玻碳电极,建立了一种灵敏、稳定的电化学方法测定L-半胱氨酸。研究表明,金钯双金属纳米粒子多壁碳纳米管复合纳米材料能够显著提高电流响应和检测灵敏度。通过优化缓冲溶液pH值,扫描速度,金钯双金属纳米粒子电沉积时间等实验参数,L-半胱氨酸浓度在0.1μM10μM范围内与其氧化电流呈良好的线性关系,最低检测限为10nM(S/N=3)。该方法成功地应用于检测不同环境下的L-半胱氨酸,取得了满意的效果。三、PdNPs/MWNTs修饰玻碳电极用于对六价铬(Cr(VI))的电化学检测本文用钯纳米粒子多壁碳纳米管修饰玻碳电极,并用于六价铬(Cr(VI))的电化学测定。采用场发射扫描电子显微镜、循环伏安法、交流阻抗法、差分脉冲伏安法等方法对修饰电极进行了表征。研究发现,多种金属离子如:Cr3+, Pd2+,Zn2+, Pb2+, Cu2+, Al3+, Ba2+, Ca2+, Mg2+等对六价铬离子的测定均没有明显干扰,六价铬的还原峰电流与Cr(VI)的浓度在0.05μM0.8μM范围内呈良好线性关系,最低检测限达27nM (S/N=3)。与现有方法相比,该法具有简便快速,选择性好,灵敏度高等特点。
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