功能化的金纳米粒子和双层类脂膜的电化学研究

功能化的金纳米粒子和双层类脂膜的电化学研究

论文摘要

本论文中采用了循环伏安、微分脉冲伏安、扫描电化学显微镜等多种电化学方法,分别对功能化纳米粒子/离子液溶胶、L-半胱氨酸/金纳米粒子自组装多层膜以及在玻碳电极上支撑的平板双层类脂膜进行了详细的电化学研究。第一,应用均相合成法制备了半胱氨酸包裹的金纳米粒子,与离子液体研磨形成纳米粒子/离子液溶胶。该溶胶电极对多巴胺的氧化有显著的电催化作用,且制备简单、性能优越。第二,利用Au-S、Pt-N间强烈的相互作用,在电极表面自组装L-CYS/GN膜。研究了该电极对氨基酸的电催化作用,以及该电极的特性。第三,在玻碳电极表面制备了平板双层类脂膜。利用循环伏安、扫描电化学显微镜、阻抗波谱等电化学方法证明该膜为双层离子选择性膜,并显示出较为敏感的通透性变化。

论文目录

  • 内容提要
  • 第一章 文献综述
  • 1.1 纳米材料的研究现状
  • 1.1.1 纳米材料的定义
  • 1.1.2 纳米材料的特性
  • 1.1.3 纳米材料的几个研究热点
  • 1.2 金属(AU)纳米粒子合成及应用
  • 1.2.1 金属纳米粒子的制备
  • 1.2.2 金纳米粒子制备的新发展
  • 1.2.3 绿色化学过程合成金纳米粒子
  • 1.2.4 纳米金在各种领域的应用
  • 1.3 功能化纳米材料自组装构筑有序电化学界面
  • 1.3.1 自组装单分子膜(SAMs)电化学界面构建
  • 1.3.2 SAMs 功能化金纳米粒子的电化学研究
  • 1.3.3 碳纳米管功能化
  • 1.4 双层类脂膜的电化学性质及其在生物传感器中的应用
  • 1.4.1 BLM 的制备及应用
  • 1.4.2 固体支撑的双层类脂膜( s-BLM )电化学研究
  • 参考文献
  • 第二章 利用金纳米粒子/离子液体溶胶复合电极测定多巴胺
  • 2.1 引言
  • 2.2 实验部分
  • 2.2.1 试剂和仪器
  • 2.2.2 金纳米粒子的制备与提纯
  • 2.2.3 金纳米粒子/离子液体溶胶复合电极制备
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.3.1 半胱氨酸保护的金纳米粒子的形态
  • 2.3.2 溶胶电极检测多巴胺的循环伏安响应
  • 2.3.3 溶胶电极的量子化电容初探
  • 2.3.4 金纳米粒子/离子液溶胶电极的优点
  • 2.4 结论
  • 参考文献
  • 第三章 金纳米粒子自组装修饰电极测定脯氨酸
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验部分
  • 3.2.1 试剂与仪器
  • 3.2.2 金纳米/半胱氨酸修饰Pt 电极的制备
  • 3.2.3 实验方法
  • 3.3 结果与讨论
  • 3.3.1 半胱氨酸自组装修饰电极的检验
  • 3.3.2 GN/CYS/Pt 电极对脯氨酸的伏安测定
  • 3.3.3 峰电流与电位扫描速率的关系
  • 3.3.4 底液的选择与pH 值的影响
  • 3.3.5 浓度的线性范围
  • 3.4 结论
  • 参考文献
  • 第四章 应用扫描电化学显微镜研究支撑在玻碳电极上的双层类脂膜的离子通道行为
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验部分
  • 4.2.1 试剂
  • 4.2.2 电极和电化学电池
  • 4.3 结果与讨论
  • 4.3.1 支撑在GCE 上的BLM 的表征
  • 4.3.2 支撑了类脂膜的GC 电极的阻抗测定
  • 4.3.3 s-BLM 的离子通道行为
  • 4.3.4 应用扫描电化学显微镜测定Ru(bpy)32+在磷脂膜覆盖的玻碳电极上动力学参数
  • 4.4 本章小结
  • 参考文献
  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 致谢
  • 作者简介
  • 相关论文文献

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