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1.
本文利用水热法制备了Cu(II)掺杂的纳米TiO2,并用X射线衍射分析仪(XRD)和扫描电镜(SEM)对其进行了表征。将该材料固定于球形分子筛表面作为催化剂,在流动式圆筒反应器中对罗丹明6G(R-6G)和印染污水进行处理,表现出优良的光催化性能。  相似文献   
2.
<正> 自1973年化学修饰电极问世以来,其发展极其迅速,它已成为近代电化学和电分析化学领域中的一个重要研究方向。在电分析化学中,一般所用的电极反应都是在电极与溶液界面发生电子转移的非均相反应,为提高分析的灵敏度和选择性,在电极材料的选择、电解质组成的改变、溶媒化效果的提高,以及测试仪器性能的改善等方面做了大量的工作。以往在电化学上所用的电极如汞、贵金属和碳等,只有电子授受的单一作用,溶液中大多数离子在电极上电子转移的速度较慢,如何使电极性能成为预计地、有选择性地进行所期望的反应,并提供更快的电子转移速度,从而提出了化学修饰电极。化学修饰电极是在电极表面赋于某  相似文献   
3.
Nafion化学修饰电极富集和阳极溶出伏安法测定废水中铜   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用Nafion膜与试样中的Cu^2+进行离子交换的性能,研究了Nafion修饰电极富集和阳极溶出伏安法测定废水中铜的方法,结果表明,方法检测限为0.09mg/L,线性测量范围为0.30 ̄4.5mg/L,精密度以相对标准偏差表示在2.1% ̄11%之间。  相似文献   
4.
根据纳米TiO2光催化原理,开发研制了一种以光度分析为检测手段的COD快速分析仅。本仪器检测时间短,消解时间在10min以内,操作简单,测量精密度高,能同时测定各类废水及地表水的COD值,且与标准法有良好的相关性.大大降低了对环境的二次污染,实现了对水体中COD值的快速分析。  相似文献   
5.
<正> 2.强吸附修饰电极的应用吸附修饰电极主要是通过一些化合物在铂或碳电极表面上的电化学氧化还原,或者是电极本身的表面对这些化合物的作用引起的不可逆吸附而制成的。例如,通过烯属类化合物在铂电极表面上,与铂-碳相互作用而制成的吸附修饰电极。因连接的方式仅仅是靠分子之间相互作用,因而相对于其它两种  相似文献   
6.
二氧化锡修饰电极测定水体化学耗氧量的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用二氧化锡修饰铂丝柱电极,以其为电化学传感器对水体中化学耗氧量进行检测,探讨了最佳检测电位和有机化合物在该电极上的电化学行为,并对实际水样的COD进行了检测.实验结果表明,该电极对有机化合物有明显的电催化活性,用其测定水体中COD具有很好的效果.  相似文献   
7.
该文采用溶胶凝胶法制备了TiO2薄膜电极,并首次提出了一种基于TiO2膜电极/溶液界面电荷传递的化学需氧量(COD)的测定方法.以葡萄糖为响应底物,考察了TiO2薄膜电极的光催化行为,结果发现该传感器的光电流信号与COD值在0.5~235 mg/L范围内有很好的线性响应,相关系数为0.9998.该方法具有测试速度快,不需有毒、昂贵试剂,以及便于实现自动化等优点,有着广阔的应用前景.  相似文献   
8.
该文首次提出了一种新的催化氧化体系--纳米TiO2和KMnO4协同体系光催化测定地表水化学需氧量(COD)的方法.以葡萄糖为标准物质对测定COD的最佳反应条件进行了探讨.实验结果表明,该方法条件温和,不会造成二次污染,能够实现COD快速、准确地测定.在该实验所选择的实验条件下,可准确地测定2.0~100mg/L之间的COD值,其最低检测限为1.0 mg/L.用该方法测定地表水的COD值取得了令人满意的结果.  相似文献   
9.
该文基于多壁碳纳米管(muhiwalled carbon nanotubes,MWNTs)-壳聚糖(Chit)复合物修饰电极制备了灵敏、稳定的酪氨酸酶(tyrosinase.Tyr)生物传感器.由于MWNTs-Chit复合物具有好的生物兼容性以及电催化能力,Tyrr/MWNTs-Chit/GCE生物传感器在苯酚的检测中具有高灵敏度(412 mA/mo1),低检测限(5.0nmol/L),较宽的线性范围(1.0×10-8~2.8×10-5mol/L)以及良好的稳定性(10天后仍保持93%的活性).把Tyr/MWNTs-Chit/GCE生物传感器进一步应用于大肠杆菌的检测,大肠杆菌在104~107 cfu/mL范围内与电流响应成正比;经过5.0 h的培养,进一步降低大肠杆菌的检测限至10 cfu/mL.  相似文献   
10.
1食品安全面临的问题及食品分析的重要性 2近年来课题组在食品分析中开展的一些工作 2.1食品分析中的传感技术 (1)食品中细菌快速检测的传感技术 (2)食品中重金属快速检测的传感技术  相似文献   
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