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相似文献
 共查询到16条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
导电聚合物膜修饰电极及其分析应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文对近年来发展的导电聚合物膜修饰电极的制备,电化学特性的表征,电催化性能及其分析化学上的应用等方面进行了综述,列出参考文献三十篇。  相似文献   

2.
Nafion修饰电极及其在分析化学中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
综述Nafion修饰电极的制备、结构、性质及其在分析化学中的应用,揭示了其广阔的发展前景.  相似文献   

3.
由于聚噻吩类导电聚合物具有诸多优点,其制务和应用已经引起人们的广泛关注,应用领域主要是电子元器件、流动体系、电分析化学等方面.本文拟就聚噻吩类导电聚合物修饰电极在分析化学中的应用研究进展做一简单评述,以便于广大分析工作者对其有更多的了解.  相似文献   

4.
聚合物薄膜修饰电极及其新进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
简介了聚合物薄膜修饰电极的基本类型,讨论了电极修饰的聚合物材料、修饰层结构和在应用方面最近的进展。  相似文献   

5.
简介了聚合物薄膜修饰电极的基本类型,评述了聚合物修饰电极的制备方法和应用.  相似文献   

6.
将一种核壳结构两亲性聚合物纳米微球修饰到玻碳电极表面,该微球组成是以质子化PDMAEMA大分子为壳以及聚苯乙烯为核(简称PDS)。在最优化成膜条件下,得到的PDS膜电极的电子传导能力明显优于裸电极。考察PDS膜对磷钼杂多酸(PMo12)修饰电极性能的影响。结果表明,PDS膜不仅可以使PMo12修饰电极的稳定性得到改善,而且有助于PMo12在电极表面的电子转移,从而有效提高PMo12的电化学及对103^-的电催化性能。  相似文献   

7.
聚核黄素膜修饰电极的制备及催化作用   总被引:4,自引:0,他引:4  
用循环伏安法聚合制备核黄素膜修饰电极 ,研究该修饰电极的电化学性质及电催化性能。聚核黄素膜在PBS底液中有一对氧化还原峰 ,氧化峰电流与υ1/ 2 在 10 0~70 0mV·s-1范围内成正比。该修饰电极在酸性和碱性溶液中对半胱氨酸均有显著的催化作用 ,且碱性溶液的电催化反应步骤中无H+ 参加  相似文献   

8.
PEDOT膜修饰电极对对苯二酚及邻苯二酚的电催化研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了电化学聚合制备的聚乙撑二氧噻吩(PEDOT)膜修饰电极对对苯二酚和邻苯二酚的电催化.结果表明PEDOT膜修饰电极对对苯二酚和邻苯二酚均有很强的电催化作用,它们可能来自PEDOT对二羟基酚类的吸附作用.研究和分析了影响膜催化性能的2个因素:聚合电位、掺杂离子.PEDOT膜中掺杂的阴离子对催化性能有重要的影响,而膜聚合电位对PEDOT膜修饰电极行为的影响则是由于膜电阻随膜聚合电位的变化所引起的.  相似文献   

9.
聚甲苯胺蓝膜修饰电极的电化学特性及其电催化性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用电聚合的方法制备了聚甲苯胺蓝膜玻璃电极,利用电化学手段研究了该膜电极的电化学特性,发现聚甲苯胺蓝膜电极对多巴胺,儿茶酚,等生物分子有较好的电催化性能,催化电流与其浓度在一定范围内呈线性关系。  相似文献   

10.
用电化学方法制备了聚甲基红膜修饰电极,该电极对儿茶酚有明显的电催化作用,其氧化峰电位负移70mV,峰电流显著增加,儿茶酚的氧化峰电流在2 0×10-6~1 0×10-4mol/L范围内与其浓度成线性关系,该电极性能稳定,重现性好.  相似文献   

11.
分析化学中的化学修饰碳糊电极   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文综述了化学修饰碳糊电极的原理、制作方法、活化与再生方法、各类修饰剂以及在分析化学中的应用。参考文献72篇。  相似文献   

12.
碳纳米管化学修饰电极及其在药物分析中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
讨论了化学修饰电极、碳纳米管以及碳纳米管化学修饰电极在药物分析方面的应用。  相似文献   

13.
14.
用溶胶-凝胶包埋硝酸银制备碘离子选择性电极。该电极对I-浓度在10-1~10-7mol/L范围内呈Nernst响应,反应斜率为58.321mV/pI-,检测下限为4.6×10-8mol/L,回收率为97.4%~103.2%。  相似文献   

15.
利用磷铝酸化学修饰电极的电催化性能,研究将亚磷酸盐通过电化学合成转变为次磷酸盐.通过循环伏安扫描分析。研究磷钼酸修饰电极的电催化特性.研究结果表明,磷钼酸修饰电极H2PO3^-还原为H2PO2^-具有明显的催化作用.在研究循环伏安法的基础上,以镍板为阳极.磷钼酸修饰电极为阴极,在一定条件下进行亚磷酸盐电解还原成次磷酸盐的实验.实验结果表明。阴极室亚磷酸盐在一定程度上被转化为次磷酸盐。但是由于受电解电压的制约。转化率较低.  相似文献   

16.
采用电化学方法制备了铁氰化钴/铁(Fe/CoHCF)复合膜修饰电极,研究了该修饰电极的电化学性质及其电催化活性,实验表明该复合物不是铁氰化钴与普鲁士蓝(PB)的简单混合物,而是钴、铁共沉积形成的多核铁氰化物.该修饰电极对H2O2具有良好的电化学响应,安培法测定H2O2的线性范围为5.0×10 7~3.7×10 3mol.L 1,检测限(3sb,n=11)为2.0×10 7mol.L 1,灵敏度为44.5μA.(mmol.L 1)1.该法已用于模拟水样中H2O2含量的测定,结果满意.  相似文献   

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