制备了碳纳米管修饰玻碳电极(CNT/GC),将辣根过氧化物酶(HFP)固定在CNT/GC电极表面,形成HRP-CNT/GC电极,研究了HRP的直接电子转移,实验结果表明,HRP在CNT/GC电极表面能进行有效和稳定的直接电子转移反应,其循环伏安曲线上表现出一对良好的,几乎对称的氧化还原峰;式量电位E0′几乎不随扫速(至少在20~100mV/s的扫速范围内)而变化,海水阳极,其平均值为(-0.319±0.002)V(vs.SCE,pH6.9);HRF在CNT/GC电极表面直接电子转移的速率常数为(2.07±0.56)s^-1;式量电位E0′与溶液pH的关系表明HRP的直接电化学是(1e 1H^ )的电极过程.进一步的实验结果显示,固定在CNT/GC电极表面的HRP能保持其对H2O2还原的生物电催化活性,而且能快速地响应H2O2浓度的变化.本文制备碳纳米管修饰电极和固定酶的方法具有简单和易于操作等优点,可用于获得其它生物氧化还原蛋白质和酶的直接电子转移.
研究了2-聚合膜修饰玻碳电极的制备及其电化学性质,并用于抗坏血酸(AA)的测定.在pH 5.7 BR缓冲溶液中,AA在2-修饰电极上产生一灵敏的氧化峰,峰电流与AA浓度在4×10-6~10-3 mol/L范围内呈良好的线性关系,检测下限为1.3×10-6 mol/L.该电极对AA有增敏作用,对多巴胺(DA)有排斥作用,重现性良好,可用于AA的测定.
氧化锰资源广泛、价格低廉、环境友善、电化学性能良好,有着较好的应用前景,已成为优良的超级电容器电极材料.本文简要介绍了超级电容器氧化末电极和薄膜电极的特点和制备工艺,综述了合成氧化锰的各种制备技术及其取得的进展和存在的主要问题,并分析了通过掺杂和复合来提高氧化锰电极比容量和导电性的思路和解决方案.用充蜡石墨电极(WGE)在L-谷氨酸(GA)无水乙醇溶液中恒电位于1.6 V(vs.SCE)氧化制备了一种聚GA修饰电极(GA/WGE),该电极可用于上腺素(EP)和抗坏血酸(AA)共存下对多巴胺(DA)的测定.
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