【摘 要】
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化学修饰电极(Chemically modified electrode,CME)是电化学和分析化学的前沿领域之一。它广泛的应用于环境分析、生物分析、药物分析以及食品分析等方面。本文致力于研究CME
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化学修饰电极(Chemically modified electrode,CME)是电化学和分析化学的前沿领域之一。它广泛的应用于环境分析、生物分析、药物分析以及食品分析等方面。本文致力于研究CME在电分析化学领域的应用,研究各种不同的修饰电极的制备以及修饰电极对硫脲的电化学传感性能。分别采用重氮盐还原法将有机小分子4-羧基苯基和4-羟基苯基共价修饰到玻碳电极(Glassy carbon electrode,GCE)表面,各种表征说明裸GCE传感效果好于修饰电极,但是经修饰过的电极性能稳定,能够长期保存,重复性好;通过电化学方法成功将噻吩及噻吩类衍生物沉积到GCE表面,研究发现经噻吩修饰的GCEs不仅对硫脲的传感效果好,而且性能稳定,可以重复使用,尤其是经3-噻吩乙酸(3-Thiopheneacetic acid,3-TAA)和3-噻吩丙二酸(3-Thiophenemalonic acid,3-TMA)修饰的GC Es,灵敏度高,检出限低,能够重复使用;使用静电纺丝技术将聚乙烯醇(Polyvinyl alcohol,PVA)纺到掺氟的氧化锡玻璃片(FTO)表面,在无氧的条件下高温煅烧形成碳纳米纤维(Carbon fiber,CF),然后在碳纳米纤维表面沉积3-噻吩丙二酸(3-Thiophenemalonic acid,3-TMA)形成3-TMA/CF/FTO电极检测硫脲(Thiourea,TU),实验结果显示3-TMA修饰的CF/FTO电极传感TU的灵敏度比3-TMA修饰的GCE电极的灵敏度高。研究结果表明重氮盐还原法修饰的电极虽然能够长时间保存,但是灵敏度不高,经噻吩及噻吩类衍生物修饰的电极解决了电极的长期保存,重复使用以及灵敏度等问题。最后通过碳纳米纤维增大电极的比表面积提高电极的灵敏度。
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