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三维结构金纳米修饰电极检测海水中铜

来源期刊:分析试验室2018年第12期

论文作者:刘明 潘大为 胡雪萍 魏红 申大忠

文章页码:1407 - 1410

关键词:三维结构金纳米;铜离子;海水;

摘    要:利用乙二醇的生长导向作用,在玻碳电极表面采用一步电化学沉积制备了三维结构的金纳米(AuNS)。在0. 5 mol/L NaCl溶液条件下,采用方波阳极溶出伏安法(SWASV)对Cu(II)进行了检测。金纳米能够加快电子的转移速率,三维的电极结构提供了更大的比表面积和更多的高活性的结合位点。在沉积电位为-0. 1 V,沉积时间为120 s的最优实验条件下,三维结构修饰电极对Cu(II)检测的线性范围为0. 02~1μmol/L(R2=0. 999),检测限为3 nmol/L(S/N=3)。用同一根修饰电极反复检测同浓度的铜标液100次,标准偏差为3. 7%。该修饰电极已应用于海水中电活性铜的检测分析。

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三维结构金纳米修饰电极检测海水中铜

刘明1,潘大为2,胡雪萍2,魏红1,申大忠1

1. 山东师范大学化学化工与材料科学学院2. 中国科学院烟台海岸带研究所环境过程与生态修复重点实验室

摘 要:利用乙二醇的生长导向作用,在玻碳电极表面采用一步电化学沉积制备了三维结构的金纳米(AuNS)。在0. 5 mol/L NaCl溶液条件下,采用方波阳极溶出伏安法(SWASV)对Cu(II)进行了检测。金纳米能够加快电子的转移速率,三维的电极结构提供了更大的比表面积和更多的高活性的结合位点。在沉积电位为-0. 1 V,沉积时间为120 s的最优实验条件下,三维结构修饰电极对Cu(II)检测的线性范围为0. 02~1μmol/L(R2=0. 999),检测限为3 nmol/L(S/N=3)。用同一根修饰电极反复检测同浓度的铜标液100次,标准偏差为3. 7%。该修饰电极已应用于海水中电活性铜的检测分析。

关键词:三维结构金纳米;铜离子;海水;

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