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31.
制备了基于铝酞菁为中性载体对亚硝酸根离子(NO-2)具有独特选择性的一种聚合膜(PVC)电极.该电极对NO-2呈现出反-Hofmeister选择性行为和近Nernst电位响应,其线性范围为1.0×10-1~1.5×10-6mol/L,检测下限为9.5×10-7mol/L,斜率为(-58.3±60.5)mV/decade.该电极作为直接电位法的指示电极,能运用于废水中亚硝酸的测定,结果令人满意.  相似文献   
32.
研究了以双安息香缩三乙四胺[BBS]为中性载体,制备一种对铈离子(Ce^3+)具有优良的电位响应特性的离子电极,其选择性从大到小次序为:Ce^3+,La^3+,Sr^2+,Cu^2+,Cd^2+,Ag^+,Ni^2+,Cr^3+,Mn^2+,Ca^2+,K^+,Li^+,Hg^2+.该电极在pH=3.0的NaOH-HNO3溶液体系中具有最佳的电位响应,在1.0×10^-1~4.0×10^-5mol/L Ce^3+浓度范围呈近能斯特响应,斜率为32.9mV/pCe^3+(25℃),检测下限为1.25×10^-5mol/L.采用交流阻抗和紫外光谱分析技术研究了配合物对电极电位响应行为的作用机理.将该电极用于实际样品的测定,获得满意的结果.  相似文献   
33.
利用静电吸附作用,把乙型肝炎表面抗体(HBsAb)固定在邻氨基苯甲酸/亚甲基蓝及纳米金修饰的玻碳电极表面,从而制得高灵敏的、用于检测乙肝表面抗原(HBsAg)的电流型免疫传感器.通过循环伏安法考察了电极的电化学特性并对电极的性能进行了详细的研究.用循环伏安法测得HBsAg的线性范围为3.0~250 ng/mL,捡出限为1.0 ng/mL.该法制备的免疫传感器具有制备简单、灵敏度高、重现性和选择性好等特点.  相似文献   
34.
利用静电吸附作用,把乙型肝炎表面抗体(HBsAb)固定在邻氨基苯甲酸/亚甲基蓝及纳米金修饰的玻碳电极表面,从而制得高灵敏的、用于检测乙肝表面抗原(HBsAg)的电流型免疫传感器.通过循环伏安法考察了电极的电化学特性并对电极的性能进行了详细的研究.用循环伏安法测得HBsAg的线性范围为3.O~250ng/mL,检出限为1.0ng/mL.该法制备的免疫传感器具有制备简单、灵敏度高、重现性和选择性好等特点.  相似文献   
35.
[目的]明确基于Nafion、天青A、纳米金层层自组装固定酶制备过氧化氢生物传感器的可行性。[方法]先利用静电吸附和自组装技术将Nafion、天青A、纳米金修饰到金电极表面,然后利用纳米金吸附辣根过氧化物酶(HRP),制备过氧化氢生物传感器。采用循环伏安法和计时电流法考察该传感器的性能。[结果]在测试溶液pH值5.5、工作电位-0.3~-0.2 V、扫速100 mV/s、检测温度25℃条件下,该传感器具有良好的生物催化活性,还原峰电流与H2O2浓度在2.0×10-6~1.6×10-3mol/L范围内呈良好的线性关系,检出限为7.62×10-7mol/L。该传感器稳定性好,抗干扰力强,制备方法简单,成本低廉,对H2O2有快速灵敏的响应。[结论]该研究制备的过氧化氢生物传感器灵敏度较高,检测范围宽,检出限较低。  相似文献   
36.
采用循环伏安法在铂电极表面聚合L-半胱氨酸制得修饰电极,再利用DNA与蛋白质的特异性结合,将小牛胸腺DNA与辣根过氧化物酶依次滴加到聚L-Cys/Pt电极表面,制备得到DNA-HRP/L-Cys/Pt电极,实验证实该电极对过氧化氢具有响应快、灵敏度高、线性范围宽、稳定性好的性能,且具有良好的选择性.线性范围为1.2×10-6~9.0×10-3 mol·L-1,检出限:8.0×10-7 mol·L-1.  相似文献   
37.
以玻碳电极(GCE)为基底电极,采用1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐(EDC-HCI)和N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)为偶联剂将半胱氨酸(Cys)与壳聚糖(Chi)交联,形成带有巯基和氨基官能团的功能化天然高分子生物膜。再利用Chi-Cys复合膜的活性基团将纳米金颗粒吸附到电极表面,最后利用形成的纳米金层吸附癌胚抗体(anti-CEA),制得癌胚抗原免疫传感器.实验结果表明,以铁氰化钾为氧化还原探针,该传感器对癌胚抗原(CEA)具有良好的电流响应。该传感器的线形范围为0.2~10.0ng/mL和10.0~80.0ng/mL,检出限(3σ)为0.08ng/mL。此外,采用循环伏安和交流阻抗技术对电极的制备过程进行了研究。该实验方法中电极制备简单,操作简便,有较高的灵敏度,实现了对CEA的分析测定。  相似文献   
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