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化学修饰碳糊电极在电化学和电分析领域具有非常重要的应用。本文以8-羟基喹啉-铝修饰石墨粉和甲基硅油制备了修饰碳糊电极,以亚铁氰化钾和邻苯三酚为探针,循环伏安法研究了在该修饰碳糊电极上的电化学催化、电容性质。亚铁氰化钾在8-羟基喹啉-铝配合物修饰碳糊电极上表现出电催化行为。当8-羟基喹啉-铝配合物配位比为1:1时,3mmol/L 8-羟基喹啉与1mmol/L Al Cl3溶液体积分别为0.25m L,0.75m L时形成了完美的修饰层,电催化效果最佳;电催化氧化反应主要受扩散控制,而未修饰电极为表面和扩散共同控制。邻苯三酚在该修饰碳糊电极上也表现出了电催化活性。当8-羟基喹啉-铝络合物配位比为1:1型为最佳,邻苯三酚在电极表面具有吸附现象,整个催化氧化过程主要受到表面和扩散共同控制,邻苯三酚的电化学催化与其在电极上的固相微萃取和液相微萃取有关,遵从二级吸附动力学和Freundlich吸附热力学模型。将该方法用于邻苯三酚在西红柿中的含量测定,在加标回收率测定中发现西红柿中过氧化物酶的影响。此外还利用循环伏安法研究了8-羟基喹啉-铝络合物修饰碳糊电极的电化学电容器的性质。发现该电极与未修饰电极相比,其表观电容增加9倍。当8-羟基喹啉-铝络合物的配位比为1:3型为最佳,可作为新型的超级电容器。此外该修饰电极的电容性受多种因素影响,包括修饰剂的量,扫描速度,扫面圈数等,并且该电极电容行为具有一定的稳定性。利用Pc mod 6.1软件建立了邻苯三酚在水溶液中的分子模型,Winmopac7.1软件计算出分子结构参数,通过定量构效关系(QSAR)中的多元线性回归方法得到扩散系数与分子的总偶极矩(μT),分子的体积(Vm),电子的能量(Ee)呈多元线性关系,并预测得到邻苯三酚的扩散系数约为(2.04±0.14)×10-6cm2/s。为研究及预测其它酚类化合物及其它类化合物在水溶液中的扩散系数提供了新思路,新方法。