【摘 要】
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室温离子液体(roomtemperatureionicliquids)一般是由特定的体积相对较大的结构不对称的有机阳离子和体积相对较小的无机阴离子构成的,在室温或近于室温下呈液态的物质。由于室温离子液体具有特殊的物理化学性质,在电分析化学领域它既可以作为溶剂和支持电解质,又可以作为粘合剂和固定膜用于制备修饰电极。本论文以室温离子液体六氟磷酸正丁基吡啶(BPPF6)代替传统石蜡为粘合剂与石墨粉相混合
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室温离子液体(roomtemperatureionicliquids)一般是由特定的体积相对较大的结构不对称的有机阳离子和体积相对较小的无机阴离子构成的,在室温或近于室温下呈液态的物质。由于室温离子液体具有特殊的物理化学性质,在电分析化学领域它既可以作为溶剂和支持电解质,又可以作为粘合剂和固定膜用于制备修饰电极。
本论文以室温离子液体六氟磷酸正丁基吡啶(BPPF6)代替传统石蜡为粘合剂与石墨粉相混合制备了新型的离子液体修饰碳糊电极(CILE)。采用扫描电子显微镜对其表面形貌进行了表征,以铁氰化钾为电化学探针对它的电化学行为进行了研究,并与传统石蜡碳糊电极(CPE)进行了比较。结果表明,由于室温离子液体具有较高的导电性,使CILE比CPE具有更高的导电效率,电流响应明显增加:同时CILE具有较好的机械强度和很好的稳定性。利用该修饰电极对小分子抗坏血酸(AA)、多巴胺(DA)、芦丁(Rt)、尿酸(UA)、对硝基苯酚(PNP)等小分子进行了测定。采用循环伏安,计时库仑等电化学方法,研究了它们的直接电化学行为,并且和传统碳糊电极(CPE)进行了比较。实验结果表明,该离子液体修饰电极对这些小分子有很好的电催化能力。考察了扫描速率对氧化还原峰电流和峰电位的影响,求解了相关的电化学参数如电子传递系数α、反应速率常数k5、电子转移数n和扩散系数D等。在最佳条件下,待测物质的峰电流与浓度在一定范围内成线性关系,共存物质如常见的金属离子、氨基酸等物质的存在对测定几乎没有影响。本方法成功应用于样品的测定,获得了令人满意的结果。
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