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碳纳米管负载铂的论文.doc


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碳纳米管负载铂的论文.doc碳纳米管负载铂的论文碳纳米管负载铂- 二氧化钌纳米颗粒用于葡萄糖传感器的研究引言糖尿病是世界性的多发病和常见病,它严重威胁着人类健康, 是仅次于心血管病和癌症的第三大危险疾病。糖尿病的诊论文联盟断和治疗是全世界生物医学工程界面临的重大课题。酶电极葡萄糖生物传感器是检测葡萄糖浓度最常用的方法之一,但是这种方法的催化活性和稳定性不高,并且受温度、湿度以及 ph 值的变化影响较大。因此,寻找新材料、新方法制备电流响应值高的新型葡萄糖传感器非常必要。碳纳米管是优良的催化剂载体,不仅具有较大的表面积和较高的电子传递速率,同时还具有独特的电学和力学性能,在电化学反应中可以作为优越的电子传递媒介。因此,越来越多研究者将碳纳米管应用于电化学传感器领域\[1 ~ 8\] 。纳米级的金属颗粒表现出不同于宏观金属材料的优异性能,这种分散的金属颗粒在多种化学和电化学反应中具有良好的催化性能。如 pt 纳米粒子具有表面积大、表面活性位点多,在很多重要的反应中起着有效的催化作用,如对甲醇的电催化氧化\[9,10\] 及对 o2 的电催化还原\[11\] 等。此外,贵金属纳米粒子具有很好的化学稳定性。本研究组曾尝试通过液相化学还原法将 pt纳米粒子负载于碳纳米管,制备了 pt/middot;6h 2o )、氯化钌( rucl 3 )、 nafion 试剂、β d 葡萄糖等均为分析纯试剂;多壁碳纳米管( mbolma@ m ),所用溶液均用二次蒸馏水配制。 pt ruo 2/ml 水中,加入 g min , 150 ℃水热 16h, 洗涤, 干燥, 300 ℃煅烧 2h ,得到 ruo 2/ml 单口烧瓶中,加入 15 ml 乙二醇,超声分散 30 min ,转移到反应釜中,依次用 5 ml 乙二醇和 5 ml 丙酮洗涤烧瓶,洗涤液一并转入到反应釜中,边搅拌边加入适量 h 2ptcl 6 溶液及柠檬酸钠( h 2ptcl 6 与柠檬酸钠摩尔比为 1:2 );搅拌均匀后,缓慢加入 5% h 2o2 溶液,调节至 ph =8 ,继续搅拌 30 min ,使混合物充分混合;将反应釜置于 150 ℃油浴中,恒温反应 8h ,过滤,洗涤, 70℃过夜干燥;将干燥后的产物研磨,即得到 pt ruo 2/mol/l kcl )电极,本研究所述电位均相对于此参比电极。工作电极具体制备过程见文献\[12\] 。工作电极基体为玻碳电极(直径为 3 mm )。玻碳电极经抛光、清洗和干燥后,将 5 mg pt ruo 2/ml % nafion 乙醇为溶剂超声成悬浊液,取 2 symbolma@ l 滴于玻碳电极表面,自然晾干后再滴 2  symbolma@ l ,重复同样的步骤共滴 16  symbolma@ l 催化剂溶液于玻碳电极上,自然晾干。电解液为含或不含葡萄糖的 mol/l naoh 溶液。测试均在常温下进行。分析化学第 40卷第 5期李利花等: 碳纳米管负载铂二氧化钌纳米颗粒用于葡萄糖传感器的研究 3 结果与讨论 传感器对葡萄糖的伏安响应图1 显示了 pt ruo 2/mol/l naoh 和 mol/l naoh + 25 mmol/l 葡萄糖溶液中的循环伏安图( cv )。从图 1 可见,葡萄糖的氧化还原反应发生在电位 0.

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  • 时间2017-05-22
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