【摘 要】
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本论文设计制备了两种复合薄膜,首先在石英、硅片及ITO导电玻璃基板上,采用层接层自组装技术构建基于冠状磷钨酸盐P8W48和阳离子聚电解质壳聚糖的复合薄膜{PEI/(P8W48/chitosan
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本论文设计制备了两种复合薄膜,首先在石英、硅片及ITO导电玻璃基板上,采用层接层自组装技术构建基于冠状磷钨酸盐P8W48和阳离子聚电解质壳聚糖的复合薄膜{PEI/(P8W48/chitosan)n}。通过UV-vis光谱、原子力显微镜(AFM)、扫描电镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)和X射线粉末衍射(XRD)对所制备的复合薄膜给予了详细而可靠的结构表征。此外,其电化学性质研究表明在很宽的pH(1-8)范围内,复合薄膜对过氧化氢具有良好的安培传感性能,是一种理想的过氧化氢传感器。该传感器具有多种优点:宽的线性范围2.5×10-5到2.3×10-3M,低的检测限1.3μM (S/N=3),高的灵敏度0.53mA·mM-1以及对体系中其它共存物质良好的抗干扰性,如AA、葡萄糖、UA、NaNO2、KBrO3、甲酸、Na2SO3、NaNO3和乙酸。其次利用类似的方法构建了基于冠状磷钨酸盐P8W48和核壳Cu@Ag合金纳米粒子的复合薄膜。通过UV-vis光谱对其膜生长过程进行监测,通过原子力显微镜(AFM)、扫描电镜(SEM)和X射线光电子能谱(XPS)观察研究其表面形貌及复合薄膜的元素组成,采用循环伏安法研究其传感性质。电化学研究结果显示在pH2.5条件下,{PEI/PSS-Cu@Ag/PEI/P8W48}n复合薄膜对碘酸根表现出良好的安培传感性能,该碘酸根传感器具有宽的线性范围1.0×10-7到4.3×10-4M,低的检测限5.0×10-8M (S/N=3),高的灵敏度1.4mA·mM-1以及对体系中其它共存物质良好的抗干扰性,如AA、葡萄糖、UA、NaNO2、甲酸、Na2SO3和乙酸。
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