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通过层层自组装技术利用多壁碳纳米管(MWNTs)对玻碳电极进行厚度可控的表面修饰.在1.7 V电压下,分散于水中的MWNTs在玻碳电极上电沉积2 h后,分别在质量分数为1%的聚二烯丙基二甲基氯化铵溶液和1 mg/L MWNTs的四硼酸钠分散液(pH 9.18)中交替浸泡15 min,实现层层自组装修饰电极.当自组装层数为5时,得到的修饰电极对硫代胆碱(TCh)的循环伏安法检测结果与裸玻碳电极相比,氧化过电位由0.65 V降低到0.35 V,峰电流提高一倍左右,而且由于碳纳米管和双分子层结构的存在,使得电极抗产物污染能力加强,稳定性和重复性大幅度提升.该修饰电极对硫代胆碱的检测限在0.75 μm以下,在1.50~75.00 μm内呈现良好的线性关系(R=0.9998),在酶传感器的研制及农药残留的快速检测中有良好的应用前景. 相似文献
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机械球磨对碳纳米管电化学性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
通过改变机械球磨时间制备了不同长度的多壁碳纳米管(MWNTs).透射电子显微镜(TEM)显示随着球磨时间的增加,碳纳米管的长度变短,管壁缺陷增多.利用循环伏安(CV)和交流阻抗(EIS)考察了球磨0、0.5、2、5 h MWNTs修饰电极在K3[Fe(CN)6]溶液中的电化学行为.CV显示球磨5 h碳纳米管修饰电极的氧化峰电流Ipa为18.53 μA,比没有球磨的碳纳米管修饰电极的氧化峰电流Ipa(12.50 μA)增大约50%.EIS谱图显示球磨后的MWNTs更能有效地促进Fe(CN)63-的扩散和电子转移,具有更高的电化学活性. 相似文献
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采用循环伏安法研究了碳纳米管修饰玻碳电极对抗坏血酸的电催化活性。研究表明,碳纳米管修饰玻碳电极对抗坏血酸具有优异的电催化活性,与裸玻碳电极相比,抗坏血酸在该修饰电极上的氧化峰电位负移0.502 V,氧化峰电流增加78%;抗坏血酸浓度在1.0×10-5~0.1 mol/L范围内呈良好线性关系,最低检测限为1.0×10-6 mol/L。 相似文献