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    摘要本文采用循环伏安法在ITO 电极上制备基于 laponite的微纳级普鲁士蓝类化合物,采用了扫描电子显微镜、电化学方法以及傅里叶红外光谱等技术对合成的普鲁士蓝类似物的形貌特征以及性质进行了研究。结果表明,以 Laponite 作为阳离子交换剂可以得到稳定的普鲁士蓝复合物,且该修饰电极对卡托普利具有良好的电催化氧化作用。在卡托普利存在下,Fe(Ⅱ)/Fe(Ⅲ)的阳极峰电流增加,阴极峰电流减小,而Co(Ⅱ)/Co(Ⅲ)的峰值电流几乎保持不变。这表明,卡托普利在修饰电极的表面通过表面介导的电子传递而被氧化。 26727
    毕业论文关键词  普鲁士蓝  Laponite  卡托普利  电催化氧化
    Title  Synthesis, characterization  and bioelectrocatalytic behavior    of prussian blue/laponite micro-nano materials        
     Abstract
    In this paper, prussian blue/laponite  micro-nano material  was synthesized by
    cyclic voltammetry on ITO electrodes. The modified electrode was characterized
    by scanning electron microscope, transmission electron microscopy,
    electrochemical, IR, and other technology. The results showed that  using laponite
    as cation exchangers, we can synthesize  stabilized prussian blue compounds. The
    modified electrode showed good electro-catalytic oxidation to captopril. In the
    presence of captopril, Fe (Ⅱ) / Fe (Ⅲ) anodic peak current increases,  and  cathodic
    peak current is reduced, while  Co (Ⅱ) / Co (Ⅲ) peak current is almost unchanged.
    This suggests that captopril was oxidized by surface-mediated electron transfer
    on the modified electrode surface.
     Keywords    Prussian Blue  Laponite  Captopril  Electro-catalytic oxidation
    目   次
     
    1 引言 1
    1.1  化学修饰电极概述 1
    1.2  普鲁士蓝 1
    1.3  Laponite 5
    1.4  卡托普利 5
    2  实验部分 7
    2.1  仪器与试剂 7
    2.2  配置溶液 7
    2.3  电极的预处理 7
    2.4  Laponite/CoHCFe/ITO修饰电极的制备 7
    2.5  实验方法 7
    3  结果与讨论 8
    3.1  实验条件的优化 8
    3.2  Laponite/CoHCFe 的电化学行为 10
    3.3  Laponite/CoHCFe/ITO 修饰电极对Captopril 的响应 10
    3.4  红外光谱分析 13
    3.5  形貌表征 14
    3.6  干扰实验 16
    结论  17
    致谢  18
    参考文献  19 1  引言
    1.1  化学修饰电极概述
    通过一些化学性质的手段,在电极的表面进行各式各样的分子设计,从而使电极具有更
    好的化学方面、电化学方面的性质,这种方法就叫做化学修饰电极。通常采用的方法是:将
    那些我们所需要的具有优良的化学性质的离子、分子或聚合物通过一定的方法固定在电极表
    明,形成某种微结构,这些微结构可以提供多种不同的可以被利用的势场,使得在之后检测
    待测物时,能有效的分离富集,体现为这种电极卓越的选择性以及高度的灵敏度。并且,通
    过控制电极电位,可以有效的对检测物进行选择。总而言之,化学修饰电极就是将所修饰物
    质的化学反应和电极检测方法的灵敏性有效的结合在一起,成为分离、富集和选择性三者合
    而为一的理想体系。本文尝试在电极上修饰普鲁士蓝,用于检测药物的生物传感器。
    根据不同的分类方法,化学修饰电极可以分为不同的种类,其中较为常见的是根据修饰
    方法的不同,区别不同的修饰电极。一般可以分为三类:吸附型修饰电极,共价键合型化学
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