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牺牲电极常用解决方案 苏州化工节能设备

本书由两部分组成.部分为基础篇,主要阐述"电极/电解质溶液"界面的基本结构和性质,电极过程的基本动力学性质,动力学参数的测定方法,控制步骤及研究方法等;第二部分为应用篇,侧重实际电极过程和电极体系的介绍和分析.1 引言 人体中的化学元素特别是某些微量元素是维持体内生命活动的必需物质,而人体内微量元素含量的高低能间接地反映在人发中.根据报道,人发角质氨基酸对化学元 素具有亲合固化作用
牺牲电极






本书由两部分组成.部分为基础篇,主要阐述"电极/电解质溶液"界面的基本结构和性质,电极过程的基本动力学性质,动力学参数的测定方法,控制步骤及研究方法等;第二部分为应用篇,侧重实际电极过程和电极体系的介绍和分析.1 引言 人体中的化学元素特别是某些微量元素是维持体内生命活动的必需物质,而人体内微量元素含量的高低能间接地反映在人发中.根据报道,人发角质氨基酸对化学元 素具有亲合固化作用,一经生长出来就基本稳定,元素不易散失.故分析的重复性好,可以保证测定的性.因而选择合适的分析方法是保证数据临床。


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,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.




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