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纳米金/Nafion/多壁碳纳米管组装电化学传感器测定槐米中芦丁

发布时间:2021-07-25 13:20
  目的:采用Nafion-多壁碳纳米管(MWNTs)修饰玻碳电极,通过恒电位法在其表面电沉积纳米Au,研制一种新型的、灵敏的芦丁电化学传感器,并用于实际样品中芦丁含量的测定。方法:运用电化学阻抗谱(EIS)和循环伏安法(CV)研究传感器在铁氰化钾-亚铁氰化钾体系中的电化学行为,以探究传感器的电化学性能。采用CV法研究芦丁在传感器表面的电化学行为,并优化影响传感器性能的多个因素。采用差分脉冲伏安法(DPV)对芦丁的含量进行测定。结果:当纳米Au的沉积电位为-0. 25 V,沉积时间为20 s,缓冲溶液的pH为3. 0,碳纳米管的用量为6μL时,芦丁检测的灵敏度最高。该条件下,芦丁浓度在5. 0×10-9~7. 0×10-7mol·L-1与还原峰电流呈良好的线性关系,检出限为3. 6×10-9mol·L-1。结论:该传感器制作简单,导电性能优良,稳定性好,对芦丁的检测具有较高的灵敏高和较低的检出限。将其用于槐米样品中芦丁含量的测定,回收率介于97. 6%~104. 4%,为芦丁含量的... 

【文章来源】:中国实验方剂学杂志. 2020,26(10)北大核心CSCD

【文章页数】:7 页

【部分图文】:

纳米金/Nafion/多壁碳纳米管组装电化学传感器测定槐米中芦丁


传感器的制备过程

伏安图,氰化钾,伏安,电极


不同电极在1.0×10-3mol·L-1K3[Fe(CN)6](含0.1 mol·L-1KCl)溶液中的循环伏安(CV)如图2所示。曲线1,2,3,4分别为GCE/MWNTs/Nafion/Au电极,GCE/MWNTs/Nafion电极,GCE/Au电极,裸GCE的CV图。从图中可以看出,裸GCE的峰电流最小;GCE/Au电极的峰电流较裸GCE大,说明纳米Au对铁氰化钾有催化作用,但催化作用较小;GCE/MWNTs/Nafion电极上峰电流值明显增加,说明和纳米Au比较,MWNTs具有更好的电催化活性和导电性;而GCE/MWNTs/Nafion/Au电极对铁氰化钾的响应最佳。表明和单一的纳米材料相比较,该复合材料的电催化性能更好,充分体现了纳米材料之间良好的协同作用。3.2 不同修饰电极表面阻抗的测定

阻抗图,电极,电化学,阻抗


在同一测定条件下,以CV法在相同的参数下测试芦丁在4种不同电极上的电化学响应,结果如图4。和裸GCE相比较,芦丁在GCE/Au电极表面的氧化峰电流(ipa)和还原峰电流(ipc)增加幅度较小;在GCE/MWNTs/Nafion电极表面增加幅度较大,表明该电极对芦丁的催化作用可观;而在GCE/MWNTs/Nafion/Au电极表面,电流出现急剧增加的现象,比GCE/MWNTs/Nafion电极提高约5倍,而比裸GCE电极提升约72倍。这可能是由于MWNTs本身具有良好的导电性和较大的比表面积,使得芦丁的峰电流比裸电极大,而由于MWNTs和纳米Au之间具有良好的协同作用,使得电极的比表面积和反应活性点位进一步增加,芦丁测定的灵敏度增加较多。说明此纳米复合材料对提升电流值、催化芦丁发生氧化还原反应有较强的作用。因而可认为此纳米复合材料修饰电极对芦丁的电化学响应效果更为理想。图4 1.0×10-5mol·L-1芦丁在不同电极上的循环伏安

【参考文献】:
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本文编号:3302105

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