国家自然科学基金(60171023) 作品数:12 被引量:166 H指数:8 相关作者: 胡胜水 吴康兵 孙延一 张升晖 王亚珍 更多>> 相关机构: 武汉大学 湖北民族大学 孝感学院 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 湖北省自然科学基金 湖北省教育厅自然科学基金 更多>> 相关领域: 医药卫生 理学 生物学 环境科学与工程 更多>>
己烯雌酚在多壁碳纳米管修饰电极上的电化学行为及其电化学测定 被引量:29 2003年 目的 制作碳纳米管修饰电极 ,并研究己烯雌酚在该电极上的电化学行为。方法 循环伏安法及线性扫描伏安法。结果 与裸玻碳电极 (GCE)比较 ,多壁碳纳米管修饰电极能显著提高己烯雌酚的氧化峰电流并降低其氧化电位。峰电流与己烯雌酚浓度在 1× 1 0 -8~ 2× 1 0 -6mol·L-1 有良好的线性关系 ,检测限为 2 5× 1 0 -9mol·L-1 。 1×1 0 -6mol·L-1 己烯雌酚溶液的相对标准偏差为 2 9%。结论 多壁碳纳米管对己烯雌酚的电化学氧化有明显的催化作用。 孙延一 吴康兵 胡胜水关键词:碳纳米管 化学修饰电极 己烯雌酚 电化学行为 基于表面活性效应多壁碳纳米管修饰电极测定戊酸雌二醇 被引量:12 2002年 研究了戊酸雌二醇在表面活性剂存在下 ,在多壁碳纳米管修饰玻碳电极上的电化学行为 ,发现表面活性剂能显著提高戊酸雌二醇的氧化电流 基于此 ,建立了一种直接测定戊酸雌二醇的电化学方法 优化了测定参数 ,如 :介质的 pH值 ,修饰剂的用量 ,扫描速度 ,富集电位和富集时间 ,表面活性剂的种类及其浓度等 峰电流与戊酸雌二醇在 1× 10 -7~ 2 .5× 10 -5mol·L-1的浓度范围内有良好的线性关系 ,检测限为 4× 10 -8mol·L-1 1× 10 -5mol·L-1戊酸雌二醇平行测定 8次的标准偏差为 4.5 % 用多壁碳纳米管修饰电极测定了戊酸雌二醇注射液中戊酸雌二醇的含量 ,取得了满意的结果 . 孙延一 吴康兵 胡胜水关键词:戊酸雌二醇 化学修饰电极 多壁碳纳米管 电化学测定 多壁碳纳米管修饰玻碳电极测定乙炔雌二醇 被引量:9 2005年 基于多壁碳纳米管对乙炔雌二醇的催化能力,建立了直接测定乙炔雌二醇的电分析方法. 多壁碳纳米管所具备的奇特性质使得乙炔雌二醇的氧化峰电流显著提高,同时氧化过电位降低,测定的灵敏度大为提高. 此法测定乙炔雌二醇的线性范围为1×10-7~4×10-5 mol/L,开路富集3 min后检测限为3×10-8 mol/L. 对于1×10-6 mol/L的乙炔雌二醇平行测定10次的相对标准偏差为6.2%. 该方法已用于乙炔雌二醇片剂中乙炔雌二醇含量的测定. 张升晖 胡胜水关键词:多壁碳纳米管 乙炔雌二醇 化学修饰电极 电化学测定 痕量雌二醇的吸附方波伏安法检测 被引量:3 2003年 本文报道一种简便、快速、灵敏检测痕量雌激素的吸附溶出方波伏安法。该法先将雌二醇在玻碳电极上吸附富集一定时间 ,然后以方波伏安溶出法检测其氧化电流。介质为含有 8× 1 0 - 5mol· L- 1溴化十六烷基三甲铵 ( CTAB)的 0 .1 mol· L- 1磷酸盐缓冲溶液 ( p H=1 0 .0 )。该法检出限为 5× 1 0 - 8mol· L- 1,线性范围为 5 .2× 1 0 - 7~ 5× 1 0 - 5mol· L- 1。 何琼 袁帅 胡胜水关键词:痕量分析 雌二醇 电极反应机理 溴化十六烷基三甲铵 电化学分析 甲氨蝶呤在多壁碳纳米管膜修饰电极上的电化学行为及其测定 被引量:3 2006年 目的:制作多壁碳纳米管(MWNT)膜修饰电极,并研究甲氨蝶呤(MTX)在该修饰电极上的电化学行为及其测定。方法:循环伏安法和线性扫描伏安法。结果:与裸玻碳电极(GCE)相比,MWNT 膜修饰电极能显著提高 MTX 的氧化峰电流,峰电流与 MTX 的浓度在2.5×10^(-7)~1.0×10^(-5) mol·L^(-1)范围内有良好的线性关系,富集120 s 检出限为1.2×10^(-7)mol·L^(-1)。5.0×10^(-6) mol·L^(-1)MTX 溶液平行测定10次的 RSD 为4.9%,平均回收率为99.5%。结论:MWNT 膜对 MTX 的电化学氧化有明显的催化作用,本法是一种可靠、快捷、灵敏的检测方法,可以用于 MTX 的含量测定。 瞿万云 桑秋章 陈亚妮关键词:化学修饰电极 阿霉素在多壁碳纳米管膜电极上的电化学行为及其分析研究 被引量:16 2004年 报道了一种多壁碳纳米管(MWNT)膜电极的制备方法。研究了阿霉素(ADM)在多壁碳纳米管膜电极上的电化学行为。优化了测定阿霉素的各实验参数,实验证实,ADM浓度在2.0×10-8~1.0×10-5mol/L之间其还原峰电流与浓度有良好的线性关系。富集4min后检测,本法的检出限为5.0×10-9mol/L。用此膜电极测定了病人服用阿霉素后尿样中阿霉素的浓度,取得了满意的结果。 孙延一 吴康兵 胡胜水关键词:阿霉素 电化学行为 电化学分析 抗癌药物 一种新型一氧化氮电化学传感器 被引量:7 2006年 将一种自合成的水溶性聚对苯撑乙烯(PPV)衍生物电聚合到玻碳电极表面,制得一种新型NO电化学传感器.实验结果表明,该传感器对NO具有灵敏的伏安响应,相对裸玻碳电极两个氧化峰电位均负移达180mV.安培实验结果表明,NO的响应电流与其浓度在1.8×10^-7~1.0×10^-4mol/L范围内有良好的线性关系(r=0.9993),检出限达到2.3×10^-8mol/L.用旋转圆盘电极研究了NO在该传感器上的电化学行为.并计算出NO在0.1mol/L的磷酸盐生理缓冲溶液(PBS)中的扩散系数. 王亚珍 陈彦国 何治柯 胡胜水关键词:传感器 旋转圆盘电极 一氧化氮 碳纳米管粉末微电极技术研究超氧自由基的电产生及化学性质 被引量:1 2007年 将多壁碳纳米管填充在粉末微电极尖端的小孔里制成碳纳米管粉末微电极,研究氧单电子还原产生超氧自由基的电化学行为.在二甲亚砜(DMSO)介质中,该电极反应是一个近乎可逆的还原/氧化过程,峰电位差(ΔEp)120mV,并显示出良好的稳态伏安曲线.根据极化曲线算得该电极反应的异相电荷传递速率常数ks=9.8×10-3cm/s.此外,还研究了超氧自由基的氧化性和碱性,并对相关反应过程作了讨论. 卫应亮 邵晨 冯辉关键词:多壁碳纳米管 粉末微电极 超氧自由基 伏安法 头孢噻肟钠在多壁碳纳米管修饰电极上的电化学行为及分析应用 被引量:11 2003年 提出了一种多壁碳纳米管化学修饰电极的制备方法 ,研究了头孢噻肟钠在该电极上的电化学行为及其测定 .头孢噻肟钠在多壁碳纳米管修饰电极上于 - 0 .85V处有一灵敏的还原峰 .将多壁碳纳米管修饰电极在 pH2 .2的柠檬酸 磷酸氢二钠缓冲溶液中开路富集 2min后 ,以 10 0mV·s-1的扫描速度从 - 0 .3~ - 1.1V进行阴极化扫描并测定 - 0 .85V处的还原峰电流 .该电流与头孢噻肟钠在 2 .0× 10 -7~ 2 .0× 10 -5mol·L-1浓度范围内呈良好的线性关系 ,检出限达 6.0× 10 -8mol·L-1(信噪比为 3 ) . 吕少仿 费俊杰关键词:头孢噻肟钠 化学修饰电极 多壁碳纳米管 电化学行为 Β-内酰胺类抗生素 超氧自由基电化学发生体系的研究 被引量:10 2004年 A mercury-free solid electrode system for the electrochemical generation of O ·- 2 was described. The effects of pH, the amount of the surfactant and electrode materials on the reduction of O 2 were investigated. The electrogeneration of O ·- 2 was only obtained at the Pt electrode in this medium system. The different electrochemical behaviour of O 2 at Pt electrode and Au electrode were explained in terms of the different adsorptions of DSAB, which was confirmed by quartz crystal microbalance(QCM). The frequency responses for the reduction of O 2 at Pt electrode and Au electrodes were compared by electrochemical quartz crystal microbalance(EQCM), suggesting that the electrogenerated O ·- 2 was adsorbed on the surface of the Pt electrode. The one-electron reduction of oxygen in this system was also confirmed by using chronocoulometry. The scavenging activities of two kinds of antioxidants(ascorbic acid and cysteine) were examined and compared. 卫应亮 王亚珍 胡胜水关键词:超氧自由基 表面活性剂 石英晶体微天平 抗氧化剂 抗坏血酸 半胱氨酸