基于碳纳米管修饰电极的电化学研究

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近几年,碳纳米管以它特有的机械强度、大的比表面积、快速电子传递效应和化学稳定性引起了研究者的广泛关注。它独特的结构特点,使其很容易产生缺陷,比如高能电子辐射或超声处理均会使多壁碳纳米管形成较多的错位和缺陷。因此,碳纳米管比起其他的石墨变体有更强的柔韧性和更多的反应活性位点,具有了独特的电学性质。本论文用碳纳米管制备了修饰电极,以抗坏血酸作为研究对象,运用电化学表征方法,比较系统的研究了碳纳米管修饰电极对抗坏血酸氧化作用的影响。论文共分为以下三部分:第一章从碳纳米管的结构、性质、表征方法以及它的应用等方面做了比较详细的介绍,由此提出了本论文的整体构想。第二章采用滴涂的方法制备了碳纳米管修饰电极,利用此修饰电极分别从电解液的pH值、碳纳米管分散液的浓度、碳纳米管分散液的滴涂量等方面,对抗坏血酸的氧化作用进行了比较系统的研究。研究结果表明,在pH值等于5.8的酸性环境下,碳纳米管分散液的浓度为1mg/3ml中,抗坏血酸在电极表面发生氧化还原反应,但是当滴涂量大于4μL时,会阻碍氧化还原反应的发生。第三章还利用二-[4-(3-巯基丙氧基)-苯基]-二苯基卟啉化合物[TPP(SH)2],通过自组装的技术制备了修饰电极。运用多种电化学方法(循环伏安法,交流阻抗技术,扫描电化学显微镜技术等)对此修饰电极进行了表征。结果表明,在金电极的表面可以成功的组装一层卟啉从而制备修饰电极,此电极能够对多巴胺和抗坏血酸进行分离测定,在AA浓度为1.0×10-3~5×10-6M的线性范围内,AA的浓度与峰电流有良好的线性关系,其检测限可以达到1.0×10-7M。因此,可以利用卟啉修饰电极,在多巴胺存在的情况下,对抗坏血酸进行分析测定,这样为AA和DA的分离提供了一种便捷的方法。
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