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文档简介
金属表面处理电化学法第1页,共34页,2023年,2月20日,星期三2.1
化学修饰电极ChemicallyModifiedElectrodes第2页,共34页,2023年,2月20日,星期三内容简介引言电极的预处理制备修饰层的方法化学修饰电极的表征化学修饰电极在分析化学中的应用第3页,共34页,2023年,2月20日,星期三
利用化学或物理的方法,将特定功能的分子、离子、聚合物等固定在电极表面,实现功能设计。
基底材料:碳(石墨)、玻璃、金属等一.引言
化学修饰电极
(CME)
ChemicallyModifiedElectrodes第4页,共34页,2023年,2月20日,星期三二.电极的预处理第5页,共34页,2023年,2月20日,星期三由于在固体电极上电化学行为的重现性差,在修饰前必须对电极表面进行清洁处理。固体电极重现性差的主要原因:固体表面状态差异金属和碳材料的表面具有一定的表面能,这种表面能的分布不均匀。晶面上存在的缺陷,如台阶、纽结、位错和吸附原子等,使溶液中的许多物质很容易吸附到这些具有高能的位点上而造成污染。同时金属和碳的表面都能被化学的或电化学的方法氧化,氧化作用的同时也增加了表面粗糙度,容易形成惰化层。第6页,共34页,2023年,2月20日,星期三清洁电极表面的方法:机械研磨,抛光至镜面。当电极表面存在惰化层和很强的吸附层时必须用机械或加热的办法处理。
抛光电极的材料:金刚砂,CeO2,ZrO2,MgO,α-Al2O3粉等。抛光时按粒径降低的顺序进行研磨。抛光后移入超声水浴中清洗,直至干净。第7页,共34页,2023年,2月20日,星期三2.化学法和电化学法处理化学的和电化学的处理,是最常用来清洁,活化电极表面的手段。电化学法常用强的矿物酸或中性电解质溶液,有时也用配位作用弱的缓冲溶液在恒电位,恒电流或循环电位扫描下极化,可获得氧化的、还原的或干净的电极表面。第8页,共34页,2023年,2月20日,星期三
鉴定电极表面是否清洁的方法对于碳电极,采用观测Fe(CN)63-在中性电解质水溶液中的伏安曲线的方法。在1×10-3mol/L的K3Fe(CN)6磷酸盐缓冲溶液中扫描,直到出现可逆的阴极和阳极峰。对于铂电极,在稀硫酸中进行循环电位扫描,观察氢和氧的电化学行为,即出现了氢和氧的各自的吸附和氧化峰就表示表面已清洁。第9页,共34页,2023年,2月20日,星期三金电极表面清洁的鉴定
对于金电极,在稀硫酸中进行循环电位扫描,观察其氧化与还原峰电位。直到其氧化和还原峰完全重合,即表示电极表面已清洁。第10页,共34页,2023年,2月20日,星期三三.制备修饰层的方法常规方法(1)吸附型修饰电极将特定官能团分子吸附到电极表面;(2)共价键合型修饰电极通过化学反应键接特定官能团分子或聚合物。第11页,共34页,2023年,2月20日,星期三吸附修饰电极
单层吸附膜复合膜化学吸附法:是利用固体/溶液界面间的自然吸附现象来制备单分子层修饰电极的简便方法,具有简单,直接的优点。第12页,共34页,2023年,2月20日,星期三金属的欠电位沉积(UPD):是指金属在比其热力学电位更正处发生沉积的现象,这种现象常发生在金属离子在异体底物上的沉积,又称吸附原子。该法是制备精细结构单层修饰电极的一种方法,通常是将一些重金属元素欠电位沉积在某些贵金属或过渡金属基底上,形成一定空间结构的单原子层。LB膜:不溶于水的表面活性物质在水面上形成排列有序的单分子膜,(Langmuir-Blodgett,LB膜)。第13页,共34页,2023年,2月20日,星期三
SA膜法能获得可控制的和均一的粗糙度的表面,表面具有很好的耐久力和稳定性,比LB膜法更加简单易行。优点SA膜:基于分子的自组作用,在固体表面形成高度有序的单分子膜,自组装膜(selfassembing,SA膜)。第14页,共34页,2023年,2月20日,星期三
纳米金自组装电极的制备方法裸金电极
预处理
cysteine冲洗浸泡纳米金
4ºC下保存第15页,共34页,2023年,2月20日,星期三(2)共价键合型修饰电极基底电极:碳电极,金属电极、金属氧化物电极;键合方法:
基底电极表面处理→引入化学活性基团→修饰物第16页,共34页,2023年,2月20日,星期三四.化学修饰电极的表征
电化学法光谱电化学法波谱法能谱法显微学法石英晶体微天平法第17页,共34页,2023年,2月20日,星期三通过研究电极表面修饰剂发生相关的电化学反应的电流、电量、电位和电解时间等参数的关系来定性、定量的表征修饰剂的电极过程和性能。电化学方法
循环伏安法计时电流法计时电位法计时库仑法脉冲伏安法交流阻抗法第18页,共34页,2023年,2月20日,星期三中性鲁米诺体系在纳米金自组装金电极与在裸金电极上CV行为的比较ECL-1:0.69VECL-1:1.03V
ECL-1:_0.45VECL-1:_1.22V
Cvp1:0.67VCvp2:1.15VCvp3:0.66VCvp4:0.47VCvp5:
_0.45VCvp6:
_0.95V
第19页,共34页,2023年,2月20日,星期三交流阻抗法交流阻抗可以明显的看出修饰电极表面的电子传递速率优于裸金电极用小幅度交流信号扰动电解池,观察体系在稳态时对扰动跟随的情况。第20页,共34页,2023年,2月20日,星期三
红外光谱拉曼光谱荧光光谱偏振光谱紫外可见光谱圆二色谱光谱电化学法光谱电化学法是用各种光谱技术和电化学相结合。在同一个电解池内进行测量的一种方法,其特点是同时具有电化学和光谱学二者的特性。可以在电极反应过程中获得多种有用的信息。第21页,共34页,2023年,2月20日,星期三纳米金自组装金电极的紫外-可见等离子体共振吸收差谱第22页,共34页,2023年,2月20日,星期三扫描电子显微镜(SEM)原子力显微镜(AFM)扫描隧道显微镜(STM)扫描电化学显微镜(SECM)显微学第23页,共34页,2023年,2月20日,星期三裸金电极和纳米金自组装金电极的SEM照片裸金电极16nm金修饰金电极第24页,共34页,2023年,2月20日,星期三Hb-纳米金自组装金电极
的AFMreference第25页,共34页,2023年,2月20日,星期三电子自旋共振(ESR)是专门用于研究含有未成对电子物质的波谱技术。把它应用于修饰电极可以推断形成的自由基结构。表面分析能谱法用于研究修饰表面的微观结构、组成和状态。常用的能谱有X射线光电子能谱(XPS),俄歇电子能谱(AES),二次离子质谱等。第26页,共34页,2023年,2月20日,星期三
是一种具有10-9g数量级测量质量变化能力的特别灵敏的检测器。可用于测量固体电极表面层中质量、电流和电量随电位的变化关系。从而认识电化学的界面过程,膜内物质传输,膜生长动力学和膜内的化学反应等。石英晶体微天平第27页,共34页,2023年,2月20日,星期三五、化学修饰电极在分析化学中的应用第28页,共34页,2023年,2月20日,星期三中性鲁米诺体系在纳米金自组装金电极与在裸金电极上的PRECL和CV行为的比较生物活性物质鲁米诺的ECL提高2-3个数量级传感器免疫分析pH710-8MpH810-10M新ECL通道第29页,共34页,2023年,2月20日,星期三碱性鲁米诺体系在纳米金自组装金电极与在裸金电极上的PRECL和CV行为的比较鲁米诺的ECL提高2-3个数量级灵敏度提高第30页,共34页,2023年,2月20日,星期三
纳米金修饰金电极的重现性稳定性好电极表面易处理纳米金对鲁米诺ECL体系具有优异的催化特性、反应活性和良好的表面特性。
此项工作进一步丰富了人们对纳米材料特殊性质的认识。第31页,共34页,2023年,2月20日,星期三CCD观察中性鲁米诺体系在纳米金自组装金电极表面发光的分布情况ECL-1ECL-2ECL-3ECL-4第32页,共34页,2023年,2月20日,星期三Hb/纳米金/cysteamine修饰金电极的电催化reference还原峰电流增强氧化峰电流消失修饰电极对于H2O2的还原有电催化
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