基于掺硼金刚石薄膜电极的电化学检测开题报告

 2022-09-14 04:09

1. 研究目的与意义

背景:电化学方法由于受环境干扰少、仪器成本低、操作简单、省时快速等优点,是一类很有发展前景的生物检测方法。

工作电极的选择是电化学检测方法的关键。

作为新型电极材料,硼掺杂金刚石(boron-doped diamond, bdd)薄膜具有宽电化学势窗、低背景电流、极好的化学稳定性及抗电极表面玷污能力等常规电极所不可比拟的优异特性,因而受到广泛关注。

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2. 课题关键问题和重难点

关键问题:工作电极的选择是电化学检测方法的关键。

作为新型电极材料,bdd薄膜因其优异的性能而受到广泛关注。

但同时也存在不足,表现为电催化活性低,对一些共存体系的检测,选择性及灵敏性较差。

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3. 国内外研究现状(文献综述)

前言硼掺杂金刚石电极及其电分析应用中对bdd电极的制备、表征和基本电分析性质进行了介绍,并对其在毛细管电泳、生物传感电极、痕量金属离子检测、化学修饰电极及化学需氧量快速测定方面的应用进行了综述。

苏丹红i号在纳米金/碳球修饰硼掺杂金刚石电极上的电化学行为中采用纳米金/碳球(au/cs)复合物修饰硼掺杂金刚石(bdd)电极,研究了苏丹红i号在au/cs修饰bdd电极上的电化学行为,并据此建立了实际样品中的苏丹红i号的测定方法。

与裸bdd电极相比,采用本方法对实际样品中的苏丹红i号进行测定,测定结果及平均回收率均优于bdd电极法。

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4. 研究方案

1)搭建bdd电极电化学检测装置2)遴选bdd电极电化学分析测试目标物和检测体系。

3)建立基于掺硼金刚石电极的电化学检测分析方法。

4)针对金刚石电极电催化活性低、检测一些共存体系时选择性及灵敏性较差的缺点,通过进行bdd电极表面修饰或微观结构设计,改善电极性能,实现高灵敏、高选择性的检测。

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5. 工作计划

实验准备 14-15-3学期第1周提交开题报告 14-15-3学期第2周实验 14-15-3学期第2-10周中期检查 14-15-3学期第6、7周数据处理、分析总结、完成并修改报告(论文) 14-15-3学期第10-11周毕业设计报告(论文)提交 14-15-3学期第12周评阅、成果验收,规范化检查 14-15-3学期第13周答辩评分 14-15-3学期第13周末至第14周末成绩审核及工作检查 14-15-3学期第15周成绩确认 14-15-3学期第16周周一

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