龚美娟
,
李静
,
韩涛
,
蔡称心
,
陆天虹
,
葛存旺
,
杜江燕
应用化学
doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2008.09.008
在碳纳米管(CNTs)修饰玻碳(GC)后得到CNTs/GC电极的基础上,分别用吸附法和共价键合法制备了脱氧核糖核酸(DNA)修饰的CNTs/GC电极. 以硫堇(Th)为电化学指示剂,用循环伏安、示差脉冲伏安、交流阻抗法等测试技术对制备的修饰电极进行了电化学表征. 结果表明,用共价键合法制备的DNA修饰的CNTs电极上DNA的固定量多、稳定性好. 制备的DNA修饰电极可用于电化学基因传感器等领域.
关键词:
DNA
,
碳纳米管
,
修饰电极
,
硫堇
,
电化学指示剂
罗鹏
,
韩益苹
,
陆天虹
,
蔡称心
应用化学
doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2008.11.026
研究了氨在用含LiClO4的二甲基甲酰胺(DMF)作电解质中的氧化. 结果发现,在这种电解液中,当氨气在玻碳电极上发生电化学氧化时,DMF也开始氧化而干扰了氨气的检测. 但当在DMF中加入离子液体,四氟硼酸1-丁基-3-甲基-咪唑([bmim]BF4)后,DMF的电氧化受到抑止,而氨气的氧化峰峰电位从1.15 V负移至0.90 V,从而使DMF不干扰氨气的检测. 研究结果为开发控制电位电化学氨气传感器新型电解液提供了新的思路.
关键词:
控制电位电化学传感器
,
氨气
,
二甲基甲酰胺
,
四氟硼酸丁基甲基咪唑
,
离子液体
韩益苹
,
罗鹏
,
蔡称心
,
陆天虹
应用化学
doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2008.03.022
比较了Pt和Ir催化剂在中性NaCIO4电解液中对NH3氧化的电催化活性和选择性.发现NH3和NH4OH在Pt和Ir催化剂上的电氧化性能相似,因而可用NH4OH代替NH3进行研究.NH4OH在Pt和Ir催化剂上氧化峰峰电流密度与NH4OH浓度呈很好的线性关系,因而Pt和Ir均能作为控制电位电解型NH3传感器的催化剂.当NH4OH浓度为0.013 mol/L时,NH3在Pt和Ir催化剂上的氧化峰分别位于0.4和0.8 v,NH4OH在Pt催化剂上的氧化峰峰电位负于在Ir催化剂上的,这是Pt催化剂的优点,但NH4OH在Ir催化剂上的氧化峰峰电流密度为Pt催化剂上的2.5倍以上,说明NH4OH在Ir催化剂上的检测灵敏度远高于在Pt催化剂上的.而且CO对NH3在Ir催化剂上的检测没有干扰,但在Pt催化剂上有明显干扰.因此,初步的研究结果表明,Ir催化剂较适用于定电位电解型的NH3电化学传感器的阳极催化剂.
关键词:
氨
,
铂
,
铱
,
电催化氧化
,
一氧化碳
杨丽格
,
周泊
,
陆天虹
,
蔡称心
应用化学
doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2008.06.017
利用水热法成功地合成了不同晶型结构和形状的CePO4纳米发光材料.采用XRD、TEM、SEM及荧光光谱等测试技术对所制备的样品进行了表征,并探讨了溶液pH值、反应温度等因素对其晶型结构、形貌及荧光性能的影响.结果表明,在酸性溶液中(pH=1)制备的CePO4呈现纳米棒状并具有很好的结晶度,而在碱性溶液中(pH=12)制备的样品则为球状的纳米颗粒,结晶度较低.CePO4纳米材料的晶型结构也受制备温度的影响,在溶液pH=1时,120℃下制备的样品具有六方晶型;随着反应温度的升高,逐渐有单斜晶型的产物生成,当温度达200℃时,制备的样品为纯单斜晶型.荧光光谱的分析结果表明,各种条件下所制备的CePO4纳米材料均在300~400nm之间有强的发射谱带,但单斜晶型CePO4的荧光强度要远大于六方晶型的荧光强度.
关键词:
纳米材料
,
水热合成
,
晶体结构
,
荧光
,
CePO4
吴萍
,
蔡称心
,
陆天虹
应用化学
doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2004.11.005
用电化学循环扫描的方法将铁氰化钐沉积在玻碳电极表面,形成铁氰化钐修饰电极(SmHCF/GC),扫描电镜研究表明,SmHCF颗粒(11.3±1.3)μm附着在电极表面;红外光谱结果表明,SmCHF中 CN 的弯曲振动吸收峰出现在2 061.5 cm-1处.SmHCF/GC在循环伏安曲线上出现一对很好的氧化还原峰,在20 mV/s时,氧化还原峰电位分别为Epa=207 mV,Epc=171 mV;式量电位E0′=189 mV;随着支持电解质浓度的增加,氧化还原峰电位正移,式量电位E0′与支持电解质浓度(log c)之间有线性关系,斜率为50.4 mV.SmHCF/GC电极对神经递质多巴胺(DA)的氧化具有电催化作用,催化电流随DA浓度的增加而增加,在1.0~15.0 mmol/L范围内有线性关系.
关键词:
铁氰化钐
,
多巴胺
,
化学修饰电极
,
电催化