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有序介孔碳基材料的制备和电化学研究 12月13日

【摘要】有序介孔碳(OMC)材料具有高的比表面积、大的孔体积、有序的孔径分布、良好的导电性和催化活性,被广泛应用于电化学传感器领域。此外,其高比表面积和有序的介孔孔道结构可作为新型催化剂载体和纳米反应器,用于限制纳米粒子生长,防止纳米粒子聚集,便于得到分散性良好的纳米粒子。OMC具有优良的电化学性能,高分散纳米粒子具有良好的催化活性,二者结合所制备的复合材料可能具有很好的电化学性能,在催化和电分析 […]

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分子印迹电化学传感器的研究 12月11日

【摘要】分子印迹聚合物(MIPs),对目标分子有良好的选择性,并且具备热力学稳定性好,机械强度高,制备简单,可多次重复使用的优势,是一类重要的人工合成材料。电化学传感器灵敏度高,成本低,易于微型化。将分子印迹聚合物作为识别元件用于新型的电化学传感器的制备具有重要的研究价值。然而,传统方法制备的分子印迹材料具有生物相容性差,成膜困难,传感器信号响应慢等缺陷,给分子印迹技术在电化学传感器中的应用带来困 […]

新型纳米复合材料在电化学传感器中的应用研究 09月29日

【摘要】近年来,纳米复合材料因其特殊的结构和性能倍受研究者的关注,其制备方法也多种多样。本文通过共沉淀法、溶胶凝胶法、静电纺丝法和电沉积法分别制备了一系列新型纳米复合材料,并将制备的纳米复合材料修饰在碳糊电极(CPE)和玻碳电极(GCE)上,构建了不同类型的新型电化学传感器。通过X射线衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、电化学阻抗(EIS)、循环伏安法(CV)和拉 […]

基于磁性分子印迹纳米粒子的电化学传感器的制备及应用 09月06日

【摘要】随着环境和食品安全问题日益增多,依靠色谱等大型仪器已经不能满足灵敏、快速、现场检测的要求。电化学法分析由于其低成本、高灵敏度、易操作、可在线检测等优点而备受关注。本课题致力于解决电化学响应差且电化学氧化产物造成电极表面钝化的一类物质的电化学检测问题。利用表面活性剂在电极表面形成表面胶团增强电极的抗污性和灵敏度。以磁性分子印迹纳米粒子(MMIPsNPs)作为敏感元件,可以选择性识别目标分子。 […]

纳米材料修饰电化学传感器及其在有害物质检测中的应用研究 08月16日

【摘要】随着工业的快速发展,在全球范围内都不同程度地出现了环境污染问题,如大气污染、海洋污染、城市环境问题等。就我国的国情而言,主要的环境问题有以下几个方面:一是以大气颗粒物为主的城市空气污染,二是以有机物和重金属污染为主的水质污染,三是工业有毒的废弃物和生活垃圾对水、大气和土地的污染。要解决上述环境问题,对各种污染物进行分析和检测显然是必不可少的。因此,对污染物进行灵敏的检测引起了世界各国的普遍 […]

离子液体和纳米材料提高电化学传感器性能之新策略 08月04日

【摘要】电化学传感器具有选择性好、灵敏度高、操作和携带方便、易微型化等优点,是目前传感领域中的研究热点。在基于蛋白质(酶)的电化学生物传感领域,保持酶的催化活性和提高蛋白质(酶)的直接电子转移信号进而提高传感器性能是科研工作者追求的目标;在基于纳米材料的无酶电化学传感领域,研究纳米材料演变的机制和制备较高电催化活性的纳米材料是构建高性能电化学传感器的关键。被人们誉为“绿色”溶剂的离子液体和纳米材料 […]

食品中双酚A检测用新型电化学传感器的研究 07月08日

【摘要】双酚A广泛应用于食品级包装材料和塑料制品中,由此引发的农产品及食品安全问题受到了人们的广泛关注。传统的检测方法如色谱法、分光光度法以及免疫分析法在设备成本、检测时间或现场操作等方面存在一定的局限与不足。电化学传感方法具有简单、快速、适用于现场检测的优势,是一种潜在的分析手段。本课题综合利用纳米材料学、电化学、分子生物学、分析化学、传感技术、农产品及食品安全等诸多学科领域的知识,研究纳米材料 […]

新型电化学传感器的构建及其在环境检测中的应用 06月01日

【摘要】电化学传感器是一种由感应元件和换能器组成的,基于待测物的电化学性质对目标物进行检测的分析系统。作为分析检测领域重要的技术,电化学传感器具有操作简便、价格低廉、选择性高、分析速度快、可进行在线分析等传统分析方法不可比拟的优势,已经在环境检测、食品工业、生物医学研究、发酵工业生产等领域得到了高度的关注和广泛的应用。本论文针对电化学传感器研究和环境分析检测中的一些关键问题,即如何高效、清洁地将材 […]

几种基于苯硼酸及碳材料的电化学传感器研究 06月01日

【摘要】苯硼酸类化合物作为有机化学领域重要的中间体,参与众多化学反应,同时在分析化学和生物领域也具有着广泛的应用,如:用作酶抑制剂、农用杀菌剂、抗癌试剂和化学发光增强试剂等;然而与多羟基化合物的结合是其最重要的应用。由于碳纳米材料具有十分优异的物理及化学方面的性能,使其在众多领域都有着广阔的应用前景。而对已有的碳材料进行改性和修饰,或者与其他分子结合形成复合碳材料,能使其具有一些特殊的功能,且在化 […]