化学振荡反应及其在分析检测中的应用

化学振荡反应及其在分析检测中的应用

论文摘要

化学振荡作为一种典型的非线性非平衡现象,近年来引起了科学工作者们的广泛关注。目前,化学振荡的研究主要集中在两个方面:一是理论研究,从物理化学的角度进行新振荡体系的设计以及对其复杂机理的解释;二是分析应用,从分析化学的角度利用化学振荡体系的某些特性对物质进行分析检测。本文利用化学振荡反应定量地检测了鸟嘌呤、苯胺和腺嘌呤。同时对可能的反应机理进行了简要的讨论。本文综述了化学振荡反应发展简史,介绍了化学振荡的基本理论及其发生条件,并对其中几种常见的化学振荡反应体系及其机理进行了简要的阐述,最后展望了化学振荡反应的研究前景。研究了鸟嘌呤对B-Z化学振荡体系的扰动。结果表明,鸟嘌呤的浓度在2.5×10-81.4×10-4mol·L-1范围内时,体系周期的变化量与所加入鸟嘌呤浓度的负对数呈良好的线性关系,相关系数为0.9987,检出限为2.5×10-9mol·L-1。同时,对可能的反应机理进行了简要地讨论。研究了腺嘌呤对NaSCN-CuSO4-H2O2化学振荡体系的扰动。结果表明,腺嘌呤浓度在1.50×10-72.00×10-4mol·L-1范围内时,体系周期的变化量与所加入腺嘌呤浓度的负对数呈良好的线性关系,相关系数为0.9974,检出限为2.51×10-8mol·L-1。并对可能的反应机理进行了简单讨论。研究了苯胺对酒石酸-丙酮-Mn2+-KBrO3-H2SO4化学振荡体系非平衡定态的扰动,以温度为控制参数优化了非平衡定态测定苯胺的条件,建立了测定苯胺的新方法。结果表明,当温度为33.5℃,反应体系的组成为3.5 mL 0.06 mol·L-1酒石酸(TA), 4.0 mL 0.7 mol·L-1H2SO4, 1.5 mL 1.5×10-4mol·L-1 MnSO4, 4.0 mL 0.4 mol·L-1丙酮(Act)及7.0 mL 0.05 mol·L-1KBrO3时,苯胺对体系的扰动最大。当苯胺浓度在1.00×10-62.00×10-4mol·L-1范围内时,体系电位的变化量与所加入苯胺浓度的负对数呈良好的线性关系,检出限为2.50×10-7mol·L-1。

论文目录

  • 中文摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 化学振荡反应及其在分析测定中的应用
  • 1.1 化学振荡发展简史
  • 1.2 化学振荡反应的理论基础
  • 1.2.1 热力学基础
  • 1.2.2 动力学基础
  • 1.2.3 化学振荡反应发生的条件
  • 1.3 常见的化学振荡体系及其反应机理
  • 1.3.1 B-Z 化学振荡反应
  • 2+振荡反应体系'>1.3.2 Cu2+振荡反应体系
  • 1.3.3 过氧化物酶-氧化酶生化振荡器
  • 1.3.4 B-R 振荡反应
  • 1.4 化学振荡反应的应用
  • 1.4.1 在分析检测中的应用
  • 1.4.2 在生化及药物分析测试中的应用
  • 1.5 研究前景
  • 参考文献
  • 第二章 鸟嘌呤对B-Z 振荡体系扰动的研究
  • 2.1 引言
  • 2.2 实验部分
  • 2.2.1 仪器
  • 2.2.2 试剂
  • 2.2.3 实验方法
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.3.1 底物中各组分的浓度及反应温度对鸟嘌呤测定的影响
  • 2.3.2 鸟嘌呤对化学振荡体系的扰动
  • 2.3.3 共存物质的干扰
  • 2.3.4 其它测定方法比较
  • 2.3.5 实际样品测定
  • 2.3.6 可能的反应机理
  • 2.4 结论
  • 参考文献
  • 4-H2O2化学振荡体系的扰动'>第三章 腺嘌呤对NaSCN-CuSO4-H2O2化学振荡体系的扰动
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验部分
  • 3.2.1 仪器
  • 3.2.2 试剂
  • 3.2.3 实验方法
  • 3.3 结果与讨论
  • 3.3.1 底物中各组分的浓度对腺嘌呤测定的影响
  • 3.3.2 腺嘌呤对化学振荡体系的扰动
  • 3.3.3 共存物质的干扰
  • 3.3.4 其它方法比较
  • 3.3.5 实际样品测定
  • 3.3.6 可能的反应机理
  • 3.4 结论
  • 参考文献
  • 第四章 苯胺对酒石酸-丙酮有机双底物化学振荡体系的非平衡定态的扰动
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验部分
  • 4.2.1 仪器
  • 4.2.2 试剂
  • 4.2.3 实验方法
  • 4.3 结果与讨论
  • 4.3.1 寻找分岔点
  • 4.3.2 实验条件的选择
  • 4.3.3 苯胺对化学振荡体系的扰动
  • 4.3.4 共存物质的干扰
  • 4.3.5 实际样品分析
  • 4.3.6 精密度实验
  • 4.3.7 可能的反应机理
  • 4.4 结论
  • 参考文献
  • 硕士期间发表的论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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