导电聚合物对电极的表面改性

导电聚合物对电极的表面改性

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时间:2019-02-06

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1、南京理工大学硕士学位论文导电聚合物对电极的表面改性摘要本文研究了普通掺杂剂和三种重要生物材料(三磷酸腺苷二钠盐(ATP)、多巴胺盐酸(DA)、谷氨酸钠(Glu—Na))掺杂的导电聚吡咯(PPy)化学修饰电极的制备及其电化学性能。在普通掺杂剂掺杂的导电PPy化学修饰屯极研究中,选用七种掺杂剂(对甲苯磺酸、对甲苯磺酸钠、磺基水杨酸、磺基水杨酸钠、高氯酸锂、硫酸氢钾、硫酸钠)使用恒电位的聚合方法于相同条件下掺杂制备导电PPy修饰电极,并研究其各自的电化学性能;不同的生物材料掺杂方法不同,对于ATP,我们采用了多步掺杂与脱掺杂的方法;对于DA,采用了两种不同的方法,~

2、是文献中常用的使PPy过氧化的方法,二是根据阴阳离子电荷平衡原理所采用的一神颓方法;对于Glu—Na,使用了一种新的方法:计时电量法(CC)。利用紫外一可见光谱(UV)、傅立叶红外光谱(FTIR)及循环伏安曲线(CV)等测试手段加以验证生物材料的掺杂,并通过循环伏安曲线(cV)、交流阻抗曲线(EIS)对PPy/ATP和PPy/DA化学修饰电极在生理盐水中的稳定性进行测试,发现电极在生理盐水中的稳定性较好。关键词:聚毗咯三磷酸腺苷二钠盐多巴胺谷氨酸钠稳定性南京理工大学硕士学位论文导电聚合物对电极的表面改性AbstractPreparationandelectro

3、chemicalbehaviorwerestudiedofconductingpolypyrrole(PPy)chemicallymodifiedelectrodesdopedwithcommondopantsandthreeimpogantbiomaterials,ATP,dopaminehydrochloride(DA)andL—glutamicacidsodium(Gin—N习.PPyfilmswereobtainedbypotentiostaticelectrochemicalpolymerizationunderthesameconditions,w

4、ithtoluene一4一sulfonicacid,P—toluenesulfonicacidsodiumsalt,5-sulfosalicylicacid,sodiumsulfosalicylate,lithiumperchlorate,potassiumbisulfateandsodiumsulfateasthesupportingelectrolytes,respectively.Also,theirelectrochemicalpropertieswerestudied.Differentbiomaterialshavedifferentdopingm

5、ethods.AstoATP,dopinganddedopingindirectmethodwasadopted.AstoDA,overoxidationandanovelmethodaccordingtocharge—balancetheorywgreused.ChronocoulometryWaSemployedwithregardtoGlu-Na.FTIRspectrum,UV-VISandCVcurveswereemployedtoindentifythedopingofbiomaterialsintoconductingPPyfilms.Inaddi

6、tion,thestabilityofPPy/ATPandPPy/DAchemicallymodifiedelectrodesinthesodiumchlorideinjectionweretestedbyCVandEIScurvesanditdemonstratedthat,themodifiedelectrodeswerestableKeywords:polypyrroleATPdopamineglutamicacidsodiumstabilityⅡ声明本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果,尽我所知,在本学位论文中,除了加以标注和致谢的部分外,不包含

7、其他人已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。与我⋯同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文中作了明确的说明。研究生签名:玉盏二砧年占月土1日学位论文使用授权声明南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档,可以借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容,可以向有关部门或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容。对于保密论文,按保密的有关规定和程序处理。研究生签名:王静.凇年6月∞日南京理工大学硕士学位论文导电聚合物对电极的表面改性第1章绪论1.1当前神经元传感器存在的缺陷及解决方法神经元传

8、感器属于生物传感器,它是利用微加工技术

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