离子液体修饰碳糊电极测定重金属离子的研究

离子液体修饰碳糊电极测定重金属离子的研究

论文摘要

本论文构造和发展了性能优良的测定多种-重金属离子的电化学传感器。重金属污染是一种蓄积性的慢性污染,具有隐蔽性、不可逆性和长期性,对动植物具有很大危害,对环境的污染不容忽视。因此对重金属离子的测定建立高灵敏的检测方法具有非常实际的意义。室温离子液体、络合剂、纳米材料等具有独特的物理化学性质,在修饰电极上的制备中引起人们的关注。本论文的研究内容主要包括:1.用离子液体1-乙基-3-甲基咪哔硫酸乙酯盐([EMIM]EtOS03)作碳糊电极的修饰剂制备了修饰电极,阳极溶出伏安法测定了痕量铅离子;2.以8-羟基喹啉(8-HQ),离子液体1-乙基-3-甲基咪唑硫酸乙酯盐([EMIM]EtOS03)作为碳糊电极的修饰剂,对痕量镉离子的进行了测定;3.利用1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚(PAN)和离子液体1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐(EMIMBF4)组合修饰碳糊电极测定了药物样品中的铋离子;4.制备了乙二胺四乙酸钠(EDTA),纳米金(nanoAu),1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐(EMIMBF4)共同修饰的碳糊电极,对铜离子进行了测定。考察了支持电解质及其pH值、修饰剂的用量、富集电位、富集时间对实验的影响,进行了共存离子的干扰实验。在优化的实验条件下,以制备的化学修饰碳糊电极为工作电极微分脉冲阳极溶出伏安方法分别对四种重金属离子(Pb2+、Cd2+、Bi3+、Cu2+)进行了检测,并应用于实际样品的测定,实验结果令人满意。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 前言
  • 1.1 化学修饰碳糊电极
  • 1.1.1 修饰碳糊电极
  • 1.1.2 制备方法
  • 1.1.3 制备修饰电极的修饰剂
  • 1.1.4 化学修饰电极的应用
  • 1.2 离子液体在金属离子萃取分离中的应用
  • 1.2.1 碱金属和碱土金属离子的萃取分离
  • 1.2.2 过渡金属离子的萃取分离
  • 1.2.3 稀土金属离子和锕系金属离子的萃取分离
  • 1.3 溶出伏安法及其在电化学上的应用
  • 1.3.1 溶出伏安法基本原理
  • 1.3.2 溶出伏安法在重金属离子检测方面的应用
  • 1.4 本论文的思路和目的
  • 参考文献
  • 第二章 离子液体修饰碳糊电极测定微量铅离子
  • 2.1 实验部分
  • 2.1.1 仪器与试剂
  • 2.1.2 实验方法
  • 2.2 结果与讨论
  • 2.2.1 电极的表征
  • 2+的溶出伏安曲线'>2.2.2 Pb2+的溶出伏安曲线
  • 2.2.3 支持电解质的选择和溶液pH的影响
  • 2.2.4 富集电位和富集时间的影响
  • 2.2.5 干扰离子的影响和镉离子的同时测定
  • 2.2.6 线性范围、检测限、重现性及稳定性
  • 2.2.7 实际样品测定
  • 2.3 本章小结
  • 参考文献
  • 第三章 8-羟基喹啉离子液体修饰碳糊电极测定痕量镉离子
  • 3.1 实验部分
  • 3.1.1 仪器与试剂
  • 3.1.2 实验方法
  • 3.2 结果与讨论
  • 2+的溶出伏安曲线'>3.2.1 Cd2+的溶出伏安曲线
  • 3.2.2 支持电解质的选择和溶液pH的影响
  • 3.2.3 8-HQ和离子液体用量的影响
  • 3.2.4 富集电位和富集时间的影响
  • 3.2.5 干扰物质的影响和镉离子、铅离子的同时测定
  • 3.2.6 线性范围、检测限、重现性及稳定性
  • 2+的测定'>3.2.7 实际水样中Cd2+的测定
  • 3.3 本章小结
  • 参考文献
  • 第四章 1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚离子液体修饰碳糊电极测定微量铋离子
  • 4.1 实验部分
  • 4.1.1 仪器与试剂
  • 4.1.2 实验方法
  • 4.2 结果与讨论
  • 4.2.1 Bi(Ⅲ)的溶出伏安行为
  • 4.2.2 1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚含量的选择
  • 4.2.3 支持电解质的选择和溶液pH的影响
  • 4.2.4 富集电位的影响
  • 4.2.5 富集时间的影响
  • 4.2.6 干扰物质的影响
  • 4.2.7 线性范围、检测限、重现性及稳定性
  • 4.2.8 实际样品测定
  • 4.3 本章小结
  • 参考文献
  • 第五章 乙二胺四乙酸钠/纳米金/离子液体修饰碳糊电极测定痕量铜离子
  • 5.1 实验部分
  • 5.1.1 仪器与试剂
  • 5.1.2 实验方法
  • 5.2 结果与讨论
  • 5.2.1 Cu(Ⅱ)的溶出伏安行为
  • 5.2.2 支持电解质的选择和溶液pH的影响
  • 5.2.3 修饰剂含量的考查
  • 5.2.4 富集电位和富集时间的影响
  • 5.2.5 干扰物质的影响
  • 5.2.6 线性范围与检测限、电极的稳定性和重现性
  • 5.2.7 实际样品测定
  • 5.3 本章小结
  • 参考文献
  • 结论
  • 致谢
  • 攻读学位期间已发表和待发表的相关学术论文题录
  • 相关论文文献

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