全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
化学学报  2015 

四(三羟甲基氨基甲烷)合铜(II)电催化联吡啶钌/二氧化硅复合纳米粒子电化学发光分析特性研究

DOI: 10.6023/A15010047, PP. 749-754

Keywords: 电化学发光,联吡啶钌,联吡啶钌/二氧化硅复合纳米粒子,Cu2+

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

水分子与联吡啶钌(Ru(bpy)32+)之间的电化学发光(ECL)反应早已被人们发现,但其增敏Ru(bpy)32+电化学发光信号的能力不强,很难实现分析应用.我们发现四(三羟甲基氨基甲烷)合铜(II)(Cu(Tris)42+)可电催化水的氧化反应生成活性中间产物羟基自由基(·OH),·OH能够快速进入二氧化硅基质,有效地增敏联吡啶钌/二氧化硅复合纳米粒子(RuSNPs)的电化学发光,并利用紫外-可见吸收光谱、电化学方法、电化学发光方法等研究了可能的电化学反应机理.基于以上研究,发展了一种以水分子作为共反应试剂,测定铜离子的电化学发光分析新方法.该方法在铜离子浓度为2.0×10-7~1.0×10-4mol/L的范围内,电化学发光强度与铜离子浓度呈现良好的线性,同时该方法具有很好的灵敏度和选择性,检出限(S/N=3)达到1.0×10-7mol/L,且Ca2+、Mg2+、Na+、Fe3+、Pb2+、Cd2+、Co2+、Ni2+、Mn2+等常见离子不干扰测定.使用该法对自来水和黑河水样中铜离子含量进行测定,分别往两个水样中加入2~3倍的铜离子标准溶液,其加标回收率在97.0%~102.5%之间;与原子吸收分光光度法对比,相对误差分别为4.1%和4.7%,说明该方法测定结果具有一定的可靠性.

References

[1]  Wang, L.; Wang, K. M.; Santra, S.; Zhao, X. J.; Hilliard, L. R.; Smith, J. E.; Wu, J. R.; Tan, W. H. Anal. Chem. 2006, 78, 646.
[2]  Bagwe, R. P.; Yang, C. Y.; Hilliard, L. R.; Tan, W. H. Langmuir 2004, 20, 8336.
[3]  Ye, Z. Q.; Tan, M. Q.; Wang, G. L.; Yuan, J. L. Anal. Chem. 2004, 76, 513.
[4]  Vallet-Regí, M.; Balas, F.; Arcos, D. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 7548.
[5]  Hun, X.; Zhang, Z. J. Sens. Actuators, B 2008, 131, 403.
[6]  Cai, Z. M.; Lin, Z. J.; Chen, X. M.; Jia, T. T.; Yu, P.; Chen, X. Luminescence 2010, 24, 367.
[7]  Yu, F. L.; Li, G.; Mao, C. M. Electrochem. Commun. 2011, 13, 1244.
[8]  Qian, J.; Zhou, Z. X.; Cao, X. D.; Liu, S. Q. Anal. Chim. Acta 2010, 665, 32.
[9]  Yang, X.; Yuan, R.; Chai, Y. Q.; Zhuo, Y.; Mao, L.; Yuan, S. R. Biosens. Bioelectron. 2010, 25, 1851.
[10]  Chang, Z.; Zhou, J. M.; Zhao, K. Electrochim. Acta 2006, 52, 575.
[11]  Sun, Q. X.; Zou, G. Z.; Zhang, X. L. Electroanalysis 2011, 23, 2693.
[12]  (a) Richter, M. M.; Chem. Rev. 2004, 104, 3003;
[13]  (b) Gerardi, R. D.; Barnett, N. W.; Lewis, S. W. Anal. Chim. Acta 1999, 378, 1;
[14]  (c) Lee, W. Y. Mikrochim. Acta 1997, 127, 19;
[15]  (d) Knight, A. W.; Greenway, G. M. Analyst 1996, 121, R101.
[16]  Ege, D.; Becker, W. G.; Bard, A. J. Anal. Chem. 1984, 56, 2413.
[17]  Leland, J. K.; Powell, M. J. J. Electrochem. Soc. 1990, 137, 3127.
[18]  Blackburn, G. F.; Shah, H. P.; Kenten, J. H.; Leland, J.; Kamin, R. A.; Link, J.; Peterman, J.; Powell, M. J.; Shah, A.; Talley, D. B.; Tyagi, S. K.; Wilkins, E.; Wu, T. J.; Massey, R. J. Clin. Chem. 1991, 37, 1534.
[19]  Deaver, D. R. Nature 1995, 377, 758.
[20]  Huazhong Normal University, Northeast Normal University, Shaanxi Normal University, Beijing Normal University, Analytical Chemistry, 3rd ed., Higher Education Press, Beijing, 2005, p. 296. (华中师范大学, 东北师范大学, 陕西师范大学, 北京师范大学, 分析化学上册(第三版), 高等教育出版社, 北京, 2005, p. 296.)
[21]  Chen, J. W.; Hu, T. X. Acta Biochim. Biophys. Sin. 1992, 19(2), 136. (陈季武, 胡天喜, 生物化学与生物物理进展, 1992, 19(2), 136.)
[22]  Zhang, L. N.; Guo, Z. H.; Zheng, X. W.; Wang, R.; Meng, M. R.; Qu, Y. J.; Liu, Z. H.; Yao, S. Acta Chim. Sinica 2011, 69(20), 2486. (张李娜, 郭志慧, 郑行望, 汪绒, 孟美荣, 屈颖娟, 刘全宏, 姚莎, 化学学报, 2011, 69(20), 2486.)

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133