二维有序二氧化硅球腔阵列电极的构筑及电化学性能研究

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用分散聚合法制备了单分散性好,粒径均匀的聚苯乙烯微球,并用自组装技术在导电玻璃(ITO)表面获得了二维有序排列的聚苯乙烯微球阵列,以此阵列为模板分别用溶胶凝胶法和电化学沉积法在ITO电极表面制备了二维二氧化硅微球腔阵列,通过改变聚苯乙烯微球粒径可实现对二氧化硅微球腔尺度的调控。以二氧化硅微球腔修饰的ITO玻璃为工作电极,电化学沉积金属银粒子,发现金属银只沉积在球腔底部裸露的ITO表面,球腔内壁和边缘无金属银沉积,表明二氧化硅微球腔壁确为绝缘体,不参与电化学反应。在研究Fe(CN)63- -KCl体系的循环伏安行为时发现,二氧化硅微球腔修饰ITO电极表现出典型的微电极特征,进一步表明每个二氧化硅微球腔为相对独立的微区,且腔壁不导电,仅腔底部裸露的ITO表面参与电化学反应。通过甲基紫精溶液的循环伏安行为发现,二氧化硅微球腔对其有富集作用,并随着pH值的增加其富集作用增强,表明二氧化硅微球腔因表面的羟基而核负电,可选择性的富集核正电的物质,从而提高对此类物质的检测灵敏度。以二氧化硅微球腔修饰的ITO玻璃为电极,在微球腔内电化学沉积银纳米粒子,利用Ag-S键在纳米银上化学吸附对巯基苯甲酸,再通过羧基固定微过氧化物酶(MP-11)构筑氧气生物传感器,初步研究了其对氧气的电化学催化行为。
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