研究目的
利用基于BiOI和石墨烯纳米复合材料的光阴极研究氯霉素(CAP)的光伏伏安行为,以开发灵敏传感器。
研究成果
BiOI-G电极能够以低检测限、良好的重现性和稳定性对CAP进行灵敏且选择性检测,显示出其在制药和环境监测实际样品应用中的潜力。
研究不足
该传感器的性能可能受到对硝基苯酚等干扰物质的影响,且光电伏安图的形态会随CAP浓度、扫描速率和石墨烯含量的变化而改变,需进行优化。该方法仅适用于电活性化合物,可能不具备普适性。
1:实验设计与方法选择:
通过化学浴法制备BiOI纳米片和石墨烯悬浮液,混合形成BiOI-G复合材料,用于修饰玻碳电极(GCE),在可见光照射下进行光电伏安测量以研究CAP还原。
2:样本选择与数据来源:
CAP及其他化学品购自商业供应商。实际样本包括眼药水和武汉市某湖泊的环境水样。
3:实验设备与材料清单:
设备包括扫描电镜(Nova NanoSEM 450)、透射电镜(JEM-2100F)、X射线光电子能谱仪(PerkinElmer PHI 5300 ESCA)、电化学工作站(CHI830C和CHI660A)、氙灯(CEL-S500/350)及高效液相色谱仪(Agilent 1100)。材料包括五水硝酸铋(Bi(NO3)3·5H2O)、碘化钾(KI)、石墨烯、壳聚糖和CAP。
4:0)、透射电镜(JEM-2100F)、X射线光电子能谱仪(PerkinElmer PHI 5300 ESCA)、电化学工作站(CHI830C和CHI660A)、氙灯(CEL-S500/350)及高效液相色谱仪(Agilent 1100)。材料包括五水硝酸铋(Bi(NO3)3·5H2O)、碘化钾(KI)、石墨烯、壳聚糖和CAP。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:合成BiOI并与石墨烯混合,用于包覆GCE。在三电极体系(参比电极SCE,辅助电极Pt)中于光照(λ > 420 nm)下进行循环伏安(CV)和光电伏安测量,分析数据以检测CAP。
5:数据分析方法:
采用阻抗谱、CV曲线和线性回归进行电化学数据分析及校准,统计方法包括相对标准偏差(RSD)用于重复性和回收率测试。
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Scanning Electron Microscope
Nova NanoSEM 450
FEI
Characterization of material morphology
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Energy Dispersive Spectroscopy
IE250X-Max50
Oxford
Elemental analysis
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Transmission Electron Microscope
JEM-2100F
JEOL
High-resolution imaging of materials
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X-ray Photoelectron Spectrometer
5300 ESCA
PerkinElmer PHI
Surface chemical analysis
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High-Performance Liquid Chromatography System
Agilent 1100
Agilent
Chromatographic analysis for comparison
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Electrochemical Workstation
CHI830C
Shanghai Chenhua Instrument Company
Electrochemical measurements including CV and PEC
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Electrochemical Workstation
CHI660A
Shanghai Chenhua Instrument Company
Electrochemical impedance spectroscopy
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Xenon Lamp
CEL-S500/350
CEAULIGHT
Visible light irradiation source
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Glassy Carbon Electrode
Working electrode for electrochemical measurements
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Saturated Calomel Electrode
Reference electrode
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