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121.
运用循环伏安法研究了更昔洛韦在单壁碳纳米管修饰电极上的电化学行为,提出了一种简便、准确、灵敏的检测药物更昔洛韦的电化学分析方法.在pH 4.0的0.04 M B-R(磷酸+冰醋酸+硼酸)缓冲溶液中,更昔洛韦在单壁碳纳米管修饰电极上于1.08 V电位处有一峰形很好的氧化峰.与裸玻碳电极相比,更昔洛韦在单壁碳纳米管修饰电极上的电位负移了近30 mV,峰电流增加了近15倍,表明该修饰电极对更昔洛韦有较强的电催化作用.在最佳的试验条件下,氧化峰电流与更昔洛韦在3.5×10-7~1.2×10-5 M浓度范围内呈良好线性关系,检出限为1.8×10-8 M.该方法可用于药剂中更昔洛韦的分析. 相似文献
122.
123.
浅析碳纳米管对重金属离子的吸附 总被引:3,自引:0,他引:3
碳纳米管(CNT)具有中空的层状结构、大的比表面积、良好的化学稳定性和热稳定性等优点,在吸附方面有重要的应用价值.本文论述了CNT材料对污水中重金属离子的吸附、pH对吸附作用的影响和CNT材料的可重复使用性。 相似文献
124.
125.
本文简要介绍了纳米技术在结构陶瓷材料, 催化材料、无机/ 有机复合材料和碳纳米管复合材料等方面的研究和应用进展概况. 相似文献
126.
碳纳米管修饰玻碳电极同时测定土壤中的铜和镉 总被引:8,自引:0,他引:8
报道了自制的碳纳米管修饰玻碳电极同时测定铜和镉的电分析方法.该方法为:在浓度0.10 mol/L的CH3COOH-CH3COONa(pH=4.5)缓冲溶液中,以此修饰电极为工作电极,在0.1 V/s的扫速下,用线性扫描伏安法进行测定.当铜和镉离子的浓度分别为8.0×10-7~1.2×10-5mol/L和5.0×10-7~2.5×10-5mol/L时,线性关系好,相关系数分别为0.9985和0.9993,加标回收率在95%~110%之间.用此电极同时测定土壤中的铜和镉,取得了满意的效果. 相似文献
127.
以二茂铁为催化剂,硫为添加剂,采用化学气相沉积法合成双壁碳纳米管宏观薄膜和长丝。透射电镜照片显示催化剂的浓度对碳纳米管的纯度以及双壁碳纳米管的直径都有所影响。 相似文献
128.
本文采用TEM、循环伏安、阻抗-电位等方法,研究比较了碳纳米管/纳米TiO2复合膜(CNT/nano—TiO2)修饰电极与纯纳米TiO2(nano—TiO2)膜电极电化学性能的差异。大量细小的碳纳米管的存在,可起到阻碍TiO2纳米粒子的团聚作用,从而提高了CNT/nano-TiO2修饰电极的电化学性能。 相似文献
129.