唐艺桐:环境雌激素在修饰碳糊电极上的电化学行为及测定论文

唐艺桐:环境雌激素在修饰碳糊电极上的电化学行为及测定论文

本文主要研究内容

作者唐艺桐(2019)在《环境雌激素在修饰碳糊电极上的电化学行为及测定》一文中研究指出:本研究通过功能性纳米材料掺杂法修饰碳糊电极,体现了电化学催化及固相微萃取功能应用于环境污染物的电催化以及检测的研究。将聚乙烯吡咯烷酮/氯化钴纳米粒子和氢氧化铁纳米粒子作为主要的催化材料,修饰碳糊电极后对环境雌激素己烯雌酚、雌二醇、炔雌醇实行电催化以及电分析测定的新方法做出讨论。1.探究了己烯雌酚在聚乙烯吡咯烷酮/氯化钴修饰碳糊电极上的电化学行为并对环境水样进行测定。以循环伏安法对己烯雌酚进行检测,结果表明:与未修饰碳糊电极比较,聚乙烯吡咯烷酮/氯化钴修饰电极对于己烯雌酚在电极上氧化峰电流大小的提升有明显效果。己烯雌酚的氧化峰电流大小伴随扫速的增加而增加,两者呈线性相关,为吸附控制反应。在最佳实验条件下,己烯雌酚的氧化峰电流与己烯雌酚浓度的对数在6×10-92×10-5mol·L-1区间呈线性相关,最低检测限为6×10-9mol·L-1,相对标准偏差为4.17%。用此法测定环境水样,结果令人满意。2.探究了炔雌醇在氢氧化铁修饰碳糊电极上的电化学行为并对环境水样进行测定。循环伏安结果表明:与未修饰碳糊电极比较,氢氧化铁修饰电极使炔雌醇的氧化峰电流增大了7倍。反应遵循固相微萃取规律,在最优情况下,炔雌醇的氧化峰电流与炔雌醇浓度在1×10-65×10-5mol·L-1范围内线性相关,最低检测限为8×10-7mol·L-1,相对标准偏差为2.57%。该修饰电极对炔雌醇具有良好的富集萃取作用,用此法对环境水样进行测定,得到较为满意的结果。3.进一步运用氢氧化铁纳米胶粒修饰碳糊电极探究了雌二醇的电化学行为,并对环境水样和雌二醇药片含量进行测定,反应同样符合固相微萃取规律。结果表明:与未修饰碳糊电极比较,氢氧化铁修饰电极使雌二醇的氧化峰电流提升了3倍并使氧化峰负移了37mV,该修饰电极对于雌二醇在电极上的反应具有电催化作用。在最佳实验条件下,雌二醇的氧化峰电流与雌二醇浓度在8×10-73×10-5mol·L-1范区间里线性相关,最低检测限为5×10-7mol·L-1,相对标准偏差为2.11%。该修饰电极对于雌二醇的电化学氧化具有良好的电催化作用,用此法对于雌二醇药片含量进行测定,测定结果与标示相符。

Abstract

ben yan jiu tong guo gong neng xing na mi cai liao can za fa xiu shi tan hu dian ji ,ti xian le dian hua xue cui hua ji gu xiang wei cui qu gong neng ying yong yu huan jing wu ran wu de dian cui hua yi ji jian ce de yan jiu 。jiang ju yi xi bi ge wan tong /lv hua gu na mi li zi he qing yang hua tie na mi li zi zuo wei zhu yao de cui hua cai liao ,xiu shi tan hu dian ji hou dui huan jing ci ji su ji xi ci fen 、ci er chun 、gui ci chun shi hang dian cui hua yi ji dian fen xi ce ding de xin fang fa zuo chu tao lun 。1.tan jiu le ji xi ci fen zai ju yi xi bi ge wan tong /lv hua gu xiu shi tan hu dian ji shang de dian hua xue hang wei bing dui huan jing shui yang jin hang ce ding 。yi xun huan fu an fa dui ji xi ci fen jin hang jian ce ,jie guo biao ming :yu wei xiu shi tan hu dian ji bi jiao ,ju yi xi bi ge wan tong /lv hua gu xiu shi dian ji dui yu ji xi ci fen zai dian ji shang yang hua feng dian liu da xiao de di sheng you ming xian xiao guo 。ji xi ci fen de yang hua feng dian liu da xiao ban sui sao su de zeng jia er zeng jia ,liang zhe cheng xian xing xiang guan ,wei xi fu kong zhi fan ying 。zai zui jia shi yan tiao jian xia ,ji xi ci fen de yang hua feng dian liu yu ji xi ci fen nong du de dui shu zai 6×10-92×10-5mol·L-1ou jian cheng xian xing xiang guan ,zui di jian ce xian wei 6×10-9mol·L-1,xiang dui biao zhun pian cha wei 4.17%。yong ci fa ce ding huan jing shui yang ,jie guo ling ren man yi 。2.tan jiu le gui ci chun zai qing yang hua tie xiu shi tan hu dian ji shang de dian hua xue hang wei bing dui huan jing shui yang jin hang ce ding 。xun huan fu an jie guo biao ming :yu wei xiu shi tan hu dian ji bi jiao ,qing yang hua tie xiu shi dian ji shi gui ci chun de yang hua feng dian liu zeng da le 7bei 。fan ying zun xun gu xiang wei cui qu gui lv ,zai zui you qing kuang xia ,gui ci chun de yang hua feng dian liu yu gui ci chun nong du zai 1×10-65×10-5mol·L-1fan wei nei xian xing xiang guan ,zui di jian ce xian wei 8×10-7mol·L-1,xiang dui biao zhun pian cha wei 2.57%。gai xiu shi dian ji dui gui ci chun ju you liang hao de fu ji cui qu zuo yong ,yong ci fa dui huan jing shui yang jin hang ce ding ,de dao jiao wei man yi de jie guo 。3.jin yi bu yun yong qing yang hua tie na mi jiao li xiu shi tan hu dian ji tan jiu le ci er chun de dian hua xue hang wei ,bing dui huan jing shui yang he ci er chun yao pian han liang jin hang ce ding ,fan ying tong yang fu ge gu xiang wei cui qu gui lv 。jie guo biao ming :yu wei xiu shi tan hu dian ji bi jiao ,qing yang hua tie xiu shi dian ji shi ci er chun de yang hua feng dian liu di sheng le 3bei bing shi yang hua feng fu yi le 37mV,gai xiu shi dian ji dui yu ci er chun zai dian ji shang de fan ying ju you dian cui hua zuo yong 。zai zui jia shi yan tiao jian xia ,ci er chun de yang hua feng dian liu yu ci er chun nong du zai 8×10-73×10-5mol·L-1fan ou jian li xian xing xiang guan ,zui di jian ce xian wei 5×10-7mol·L-1,xiang dui biao zhun pian cha wei 2.11%。gai xiu shi dian ji dui yu ci er chun de dian hua xue yang hua ju you liang hao de dian cui hua zuo yong ,yong ci fa dui yu ci er chun yao pian han liang jin hang ce ding ,ce ding jie guo yu biao shi xiang fu 。

论文参考文献

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自沈阳师范大学的唐艺桐,发表于刊物沈阳师范大学2019-07-15论文,是一篇关于聚乙烯吡咯烷酮论文,氢氧化铁论文,氯化钴论文,碳糊电极论文,电催化论文,沈阳师范大学2019-07-15论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自沈阳师范大学2019-07-15论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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