技术详细介绍
本发明涉及亚硝酸根离子检测技术领域。更具体地说,本发明涉及一种基于羧基化石墨烯/聚吡咯/壳聚糖修饰的玻碳电极电化学传感利用示差脉冲伏安法检测溶液中亚硝酸根离子浓度的方法。 亚硝酸盐是一种被认可的广泛存在于环境、食品、工业和生理系统中的无机污染物,且在食品保鲜中应用广泛。然而,相关的研究表明,摄入过多的亚硝酸盐对人类和动物都是有害的。因此,探究如何简单而有效的测定亚硝酸根对环境,公共卫生和食品安全等具有十分重要的意义。到目前为止,已研制出许多方法来测定亚硝酸根。例如,分光光度法、离子色谱法、气相色谱-光谱法、高效液相色谱法、化学发光法、毛细管电泳和电化学方法,其中电化学方法由于具有快速、简便、灵敏等优点是目前比较常用的一种方法。虽然亚硝酸根直接在玻碳电极上有电化学响应,但是其氧化还原过电位较大,亚硝酸的氧化生成的中间产物可能污染电极表面,其他离子很容易干扰其测定,降低电极的灵敏度和使用的准确性。为了克服这些困难,一些新颖的、表面积大的以及催化活性优良的纳米材料,如聚四氨基镍酞菁、金纳米粒子/聚甲基噻吩复合材料、聚香草醛-碳纳米管、纳米铜、聚吡咯-亚铁氰化钾-碳纳米管等电极可以大大提高对亚硝酸根的检测的选择性和灵敏度。因此探索新型的修饰电极,建立简单、快速且灵敏度高的亚硝酸根离子检测方法逐渐成为研究重点。 本发明公开了一种检测溶液中亚硝酸根离子浓度的方法,包括以下步骤:步骤一、将羧基化石墨烯与吡咯聚合,超声得到羧基化石墨烯-聚吡咯-壳聚糖混合液,滴定到玻碳电极上得到羧基化石墨烯/聚吡咯/壳聚糖修饰电极;步骤二、根据亚硝酸根离子的示差脉冲伏安曲线,使用三电极体系通过示差脉冲伏安法对待测溶液中的亚硝酸根离子的浓度进行检测。本发明具有操作简单、检测快速且灵敏度高的优点,能进行混合样品溶液中亚硝酸根离子的高灵敏识别。 本项目研究暂无社会经济效益,也无存在的问题。
本发明涉及亚硝酸根离子检测技术领域。更具体地说,本发明涉及一种基于羧基化石墨烯/聚吡咯/壳聚糖修饰的玻碳电极电化学传感利用示差脉冲伏安法检测溶液中亚硝酸根离子浓度的方法。 亚硝酸盐是一种被认可的广泛存在于环境、食品、工业和生理系统中的无机污染物,且在食品保鲜中应用广泛。然而,相关的研究表明,摄入过多的亚硝酸盐对人类和动物都是有害的。因此,探究如何简单而有效的测定亚硝酸根对环境,公共卫生和食品安全等具有十分重要的意义。到目前为止,已研制出许多方法来测定亚硝酸根。例如,分光光度法、离子色谱法、气相色谱-光谱法、高效液相色谱法、化学发光法、毛细管电泳和电化学方法,其中电化学方法由于具有快速、简便、灵敏等优点是目前比较常用的一种方法。虽然亚硝酸根直接在玻碳电极上有电化学响应,但是其氧化还原过电位较大,亚硝酸的氧化生成的中间产物可能污染电极表面,其他离子很容易干扰其测定,降低电极的灵敏度和使用的准确性。为了克服这些困难,一些新颖的、表面积大的以及催化活性优良的纳米材料,如聚四氨基镍酞菁、金纳米粒子/聚甲基噻吩复合材料、聚香草醛-碳纳米管、纳米铜、聚吡咯-亚铁氰化钾-碳纳米管等电极可以大大提高对亚硝酸根的检测的选择性和灵敏度。因此探索新型的修饰电极,建立简单、快速且灵敏度高的亚硝酸根离子检测方法逐渐成为研究重点。 本发明公开了一种检测溶液中亚硝酸根离子浓度的方法,包括以下步骤:步骤一、将羧基化石墨烯与吡咯聚合,超声得到羧基化石墨烯-聚吡咯-壳聚糖混合液,滴定到玻碳电极上得到羧基化石墨烯/聚吡咯/壳聚糖修饰电极;步骤二、根据亚硝酸根离子的示差脉冲伏安曲线,使用三电极体系通过示差脉冲伏安法对待测溶液中的亚硝酸根离子的浓度进行检测。本发明具有操作简单、检测快速且灵敏度高的优点,能进行混合样品溶液中亚硝酸根离子的高灵敏识别。 本项目研究暂无社会经济效益,也无存在的问题。