【化学工程与工艺专业】【毕业设计】柔红霉素在多壁碳纳米管复合物修饰电极上的电化学行为

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1、(20届)毕业设计柔红霉素在多壁碳纳米管复合物修饰电极上的电化学行为II摘要:本文用示差脉冲伏安法研究了柔红霉素在多壁碳纳米管修饰的石墨电极上行为,研制出一种新型的测定柔红霉素的电化学方法。实验发现,该修饰电极放大了电信号,响应快、灵敏度高、稳定性好,对柔红霉素表现出良好的响应特性。检测线性范围为1.0×10-8mol/L~2.0×10-7mol/L,检出限为:3.2×10-9moI/L。关键词:柔红霉素;多壁碳纳米管;示差脉冲伏安法;IIAbstract:Inthispaper,Agraphitecarbon(GC)electrodemodifiedbycarbon

2、nanotubes(CNTs)wasprepared,andtheelectrochemicalbehaviorsofDaunorubicinatthiselectrodewerestudied.Itwasfoundthatthemodifiedelectrodeamplifiedsignal,fastresponse,highsensitivity,goodstabilityandgoodperformanceontheresponseofDaunorubicin.Linearrange1.0×10-8mol/L~2.0×10-7mol/L,Thedetection

3、limit:3.2×10-9moI/LKeywords:Daunorubicin;Multi-walledcarbonnanotubes;Cyclicvoltammetry显示对应的拉丁字符的拼音 字典II目录摘要IAbstractII1绪论11.1选题背景11.2相关研究成果22实验部分52.1分析方法52.2实验内容62.2.1实验仪器62.2.2实验试剂62.2.3修饰电极的制备62.2.4电化学检测73结果与分析73.1柔红霉素在MWNT/石墨修饰电极上的电化学行为73.2不同缓冲溶液的选择73.3修饰电极对柔红霉素的线性范围83.4电极的重现性93.5回收率

4、实验104结论11致谢12参考文献131绪论1.1选题背景柔红霉素是一种临床一线抗癌药物,被广泛应用于肿瘤的临床治疗。然而,在人类肝脏中广泛存在的羰基还原酶I能将柔红霉素转化成一种新的醇代谢物柔红霉素醇。这种新生成的醇代谢物不仅抗肿瘤活性比柔红霉素低,还会对心脏产生毒性,造成心肌细胞的损伤,柔红霉素的这一代谢特点大大限制了它的临床应用。因此,研究它的检测方法和反应机理都具有重要意义。本次论文的主要目标是采用碳纳米管修饰电极测定柔红霉素的电化学研究,考察柔红霉素在电极表面的电化学行为。并通过这个化学行为来研究检测柔红霉素的含量,建立一种新型的分析方法,同时研究影响测定的

5、干扰因素,并将此法用于实际样品的测定。自1991年,碳纳米管(Carbonnanotubes,CNTs)被日本电子NEC公司的科学家Iijima[1]发现以来,由于其独有的结构和奇特的物理、化学特性而被人们所关注,成为继C60之后最热门的碳纳米材料之一。目前,人们对碳纳米管本身的性质已展开了十分广泛而深入的研究,随着碳纳米管的合成与纯化技术日趋完善,碳纳米管的修饰与应用已成为该领域主要的发展方向。碳纳米管在结构上可分为两种类型:单壁碳纳米管和多壁碳纳米管。由于具有独特的空间结构、优良的导电性和催化活性等,目前已成为化学修饰电极和电化学生物传感器等领域的研究热点。碳纳米

6、管性质稳定,在一般溶剂中难溶且难分散,对其进行预处理功能化并选择适当的分散剂是制备修饰电极的关键。常用的分散剂有DMF、丙酮、浓硫酸、疏水性表面活性剂双十六烷基磷酸、十二烷基苯磺酸钠。在催化研究领域,各种碳质材料被用作分散纳米级的金属颗粒的载体。因其特有的电子、孔腔结构和吸附性等特征,碳纳米管(CNT)在催化方面非常适合用作载体[2]。CNT为中空管状结构、大长径比、高机械韧性且具有良好的导电性,其表面原子活性高,易与周围的其它物质发生电子传递作用,可以显著提高催化剂材料的电学性能。碳纳米管[3]的性质与其结构密切相关。由于碳纳米管的结构与石墨的片层结构相同,所以具有

7、很好的电学性能。理论预测其导电性能取决于其管径和管壁的螺旋角。当CNT的管径>6mm时,导电性能下降;当管径<6mm时,CNT可以被看成具有良好导电性能的一维量子导线。碳纳米管对生物分子活性中心的电子传递具有促进作用,能够提高酶分子的相对活性。与其它碳电极相比,碳纳米管电极由于其独特的电子特性和表面微结构,可以大大提高电子的传递速度,表现出优良的电化学性能。用碳纳米管对电极表面进行修饰时除了可将本身的物化特性引入界面外,同时也拥有纳米材料的大比表面积,粒子表面带有较多的功能基团,从而对某些物质产生良好的催化和吸附作用。11正因为碳纳米管与生物材料有着

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