纳米FeO不同形貌对重金属离子电化学检测差异性作用机制
近期,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所研究员黄行九课题组从纳米材料表面吸附位点的角度,详细研究了重金属离子与不同形貌的Fe2O3纳米材料的作用机制,并成功实现对Pb(II)的高灵敏检测。相关研究成果已发表于Electrochimica Acta (2018, DOI: 10.1016/j.electacta.2018.08.069)。 铁基金属氧化物微/纳结构材料由于具有催化、吸附和磁学等优异性能而备受科研工作者的青睐,在电化学分析检测无机重金属离子方面有着广泛的应用。一直以来,电化学分析手段都是以追求高的灵敏度和低的检测下限为目标,再根据吸附性能给出合理的机理解释。但是电化学现象与吸附之间的内在关联还不甚明了,例如大的比表面积和特异性的吸附位点在电化学中的影响机制还有待进一步的研究。开展基于电化学吸附的更深层次的探究工作对今后开发新型微/纳结构材料,用于高灵敏性电化学分析检测水环境中无机重金属离子非常有利。 ......阅读全文
纳米FeO不同形貌对重金属离子电化学检测差异性作用机制
近期,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所研究员黄行九课题组从纳米材料表面吸附位点的角度,详细研究了重金属离子与不同形貌的Fe2O3纳米材料的作用机制,并成功实现对Pb(II)的高灵敏检测。相关研究成果已发表于Electrochimica Acta (2018, DOI: 10.1016/
纳米FeO不同形貌对重金属离子电化学检测差异性作用机制
近期,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所研究员黄行九课题组从纳米材料表面吸附位点的角度,详细研究了重金属离子与不同形貌的Fe2O3纳米材料的作用机制,并成功实现对Pb(II)的高灵敏检测。相关研究成果已发表于Electrochimica Acta (2018, DOI: 10.1016/
离子色谱检测方法——电化学检测
电导检测法 电导率是在阴极和阳极之间的离子化溶液传导电流的能力。溶液中的离子越多,在两电极间通过的电流越大。在低浓度时,电导率直接与溶液中导电物质的浓度成正比。欧姆定律表明电阻等于电压与电流的比值。电导用西门子(S)作单位表示,定义为电阻的倒数,直接与溶液的浓度和电导池的常数有关。这个常数与电极之间
电化学检测器
电化学检测器 电化学检测器(electrochemical detector)是根据电化学分析方法设计的,主要有两种类型:一是根据溶液的导电性质,通过测定离子溶液电导率的大小来测定离子浓度,如用于离子色谱法的电导检测器(electrical conductivity detector,ECD);二是
我国揭示纳米电化学晶面效应研究获系列进展
应用纳米材料检测水中微量重金属离子成为研究高灵敏电化学传感器的热点之一。然而,人们通常将这种增强的电化学信号归因于纳米材料的大比表面积,而对于纳米材料增强电化学响应的本质尤其是如何从原子级别上设计高灵敏电化学敏感界面却鲜有涉及。 近期,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所仿生功能材料与
电化学检测器简介
化学检测器(Electrochemicaldetect,ECD),电化学检测器是测量物质的电信号变化,对具有氧化还原性质的化合物,如含硝基、氨基等有机化合物及无机阴、阳离子等物质可采用电化学检测器。 包括极谱、库仑、安培和电导检测器等。前三种统称为伏安检测器,用于具有氧化还原性质的化合物的检测
基于层层自组装技术的纳米电化学传感界面构建
采用层层自组装技术构建了壳聚糖-二茂铁/多壁碳纳米管/金纳米粒子(CS-Fc/MWNTs/Au NPs)多层膜,并利用多层膜修饰电极构建了免疫传感器,该免疫传感器对乙肝表面抗原的响应速度快、灵敏度高、特异性强,适用于对临床样品的检测。 电化学免疫传感器以体积小、专一度强、灵敏度高、检测
电化学检测器的优点
优点①灵敏度高,最小检测量~般为ng级,有目可达pg级;②选择性好,可测定大量非电活性物质中极痕量的电活性物质;③线性范围宽,一般为4~5个数量级;④设备简单,成本较低;⑤易于自动操作。
电化学发光仪检测项目
开展了20多种定量分析项目,如:甲状腺疾病诊断项目有:FT3、FT4、TSH,对甲状腺机能亢进、甲状腺机能减退等诊断均有很好的帮助;生殖内分泌项目有:促卵泡激素、促黄体激素、雌二醇、孕酮、睾酮、泌乳素、人绒毛促性腺激素、抗精子抗体、抗子宫内膜抗体、抗腺磷脂抗体等对男女不孕症、绝经期性激素紊乱、更年期
电化学检测器的特点
优点:灵敏度很高,尤其适用于痕量组分分析。 缺点:干扰比较多,如生物样品或流动相中的杂质、流动相中溶解的氧气及温度的变化等都会对其产生较大的影响。电极寿命有限,对温度和流速的变化比较敏感。
甲醛检测的电化学法原理
甲醛快速检测成熟的分析方法有电化学法和半导体气敏传感器法,电化学法主要应用甲醛分子释放后在电极电压作用下发生氧化反应产生扩散电极电流,电流与甲醛释放浓度的正比关系检测甲醛检测仪器采用高灵敏度电化学传感器原理,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品,空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪
电化学检测器的简介
包括极谱、库仑、安培和电导检测器等。前三种统称为伏安检测器,用于具有氧化还原性质的化合物的检测,电导检测器主要用于离子检测。其中安培检测器(amperometric detect, AD)应用较广泛,更以脉冲式安培检测器最为常用。
甲醛检测的电化学法原理
甲醛快速检测成熟的分析方法有电化学法和半导体气敏传感器法,电化学法主要应用甲醛分子释放后在电极电压作用下发生氧化反应产生扩散电极电流,电流与甲醛释放浓度的正比关系检测甲醛检测仪器采用高灵敏度电化学传感器原理,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品,空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪
电化学发光检测仪的检测项目
开展了20多种定量分析项目,如:甲状腺疾病诊断项目有:FT3、FT4、TSH,对甲状腺机能亢进、甲状腺机能减退等诊断均有很好的帮助;生殖内分泌项目有:促卵泡激素、促黄体激素、雌二醇、孕酮、睾酮、泌乳素、人绒毛促性腺激素、抗精子抗体、抗子宫内膜抗体、抗腺磷脂抗体等对男女不孕症、绝经期性激素紊乱、更
纳米流式检测仪
纳米流式检测仪是基于鞘流单分子荧光检测技术开发的一种先进的单颗粒、多参数、高通量的纳米颗粒定量表征。 基本含义 纳米流式检测仪(Flow NanoAnalyzer)覆盖了传统流式细胞仪200 nm以下粒径检测的盲区,囊括了纳米颗粒以及亚细胞结构,细菌,病毒,细胞外囊泡(外泌体)等的天然生物纳
苏州医工所在纳米碰撞电化学传感研究中获进展
纳米电化学的核心问题之一是测量界面的微观化,进而探索和调控纳米尺度下电荷传输和物质传递过程;而微观化引起的电化学限域和界面尺度效应将随之显现。纳米碰撞电化学是利用纳米材料和电极表界面的碰撞信号对纳米材料的性能进行研究的一种均相电化学分析方法。该方法不仅可以在纳米限域尺度内考察纳米材料的物化性质及
纳米功能界面的电化学和扫描探针显微镜(SPM)
扫描探针显微镜通常用来对微纳米尺度样品的表面结构与性质进行表征,对形貌表征具有极高的空间分辨率,通过处理和分析微探针与样品之间的各种相互作用力,可以精确研究样品局部的电学、力学性质。微放电是一种将放电限制在有限空间内的气体放电,在大气压下当电极尺寸缩小到一定程度时,空气放电机理与长间隙空
电化学气体检测仪的几种电化学反应模式
1、恒定电位电解型。这种方式是目前有毒气体检测仪使用最多的,比如一氧化碳检测仪。它是通过在电解质内安装恒定电位的工作电极,气体在工作电极发生氧化或还原反应,再对电极发生还原或氧化反应,电极的电位发生变化,形成的电流与气体浓度成一定比例,最后得出浓度值。 2、原电池型。这类原理如同干电池,只不过
电化学检测器的工作原理
在两电极之间施加一恒定电位,当电活性组分经过电极表面时发生氧化还原反应(电极反应),电量(Q)的大小符合法拉第定律:Q=nFN。因此,反应的电流(I)为:I=nFdN/dt,式中n为每摩尔物质在氧化还原过程中转移的电子数,F为法拉第常数, N为物质的摩尔数,t为时间。当流动相的流速一定时,dN/dt
电化学检测器的工作原理
在两电极之间施加一恒定电位,当电活性组分经过电极表面时发生氧化还原反应(电极反应),电量(Q)的大小符合法拉第定律:Q=nFN。因此,反应的电流(I) 为:I=nFdN/dt,式中n为每摩尔物质在氧化还原过程中转移的电子数,F为法拉第常数, N为物质的摩尔数,t为时间。当流动相的流速一定时,d
电化学发光仪的检测项目
开展了20多种定量分析项目,如:甲状腺疾病诊断项目有:FT3、FT4、TSH,对甲状腺机能亢进、甲状腺机能减退等诊断均有很好的帮助;生殖内分泌项目有:促卵泡激素、促黄体激素、雌二醇、孕酮、睾酮、泌乳素、人绒毛促性腺激素、抗精子抗体、抗子宫内膜抗体、抗腺磷脂抗体等对男女不孕症、绝经期性激素紊乱、更年期
电化学烟气分析仪检测原理
电化学测试原理:电化学测试方法又称为定电位电解法,是国家对二氧化硫的标准测定方法之一。(HJ/T 57-2000《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》)。二氧化硫(SO2)扩散通过传感器渗透膜,进入电解层,在恒电位工作电极上发生氧化反应;由此产生极限扩散电流,在一定范围内,其电流大小与二氧
电化学检测器的工作原理
在两电极之间施加一恒定电位,当电活性组分经过电极表面时发生氧化还原反应(电极反应),电量(Q)的大小符合法拉第定律:Q=nFN。因此,反应的电流(I)为:I=nFdN/dt,式中n为每摩尔物质在氧化还原过程中转移的电子数,F为法拉第常数, N为物质的摩尔数,t为时间。当流动相的流速一定时,dN/dt
电化学发光检测仪概述
化学发光作为一种分析工具的吸引之处就在于检测的简单性。化学发光的实质是自身发光,这意味着化学发光的分析测试仪器只需要提供一种可以检测光信号和纪录结果的方法就可以了。自发光检测仪需要一个闭光的样品室和光检测器。最简单的便是相片纸或X光片,甚至视觉检测器都可以。 化学发光检测方法的简单性使得它的应
电化学发光免疫检测原理
电化学发光免疫检测原理报告者:湘雅医院检验科高骞博士
电化学气体传感器检测方
1、定电位电解法:在测量电极与参考电极之间保持一定电位差,测量电极表面涂有触媒(白金或黄金),当分析气体经薄膜渗入电解液内,在触媒表面则产生氧化或还原反应而释放出电子,其在测量电极与计数电极之间所产生的电流与浓度成比例,从而得到气体浓度值。 2、隔膜离子选择电极法:隔膜离子选择性电极:(电极结
纳米免疫比浊检测技术
目前,体液标志蛋白的检测方法主要采用免疫学方法,以酶联免疫吸附测定(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay,ELISA)、放射免疫测定(Radio immunoassay,RIA)和胶体金层析法(俗称“金标”)这几种方法为主。ELISA方法虽然在临床上使用了近二十
EDS检测纳米线黑森林
纳米线黑森林来看看GaAs/GaInP纳米线形成的黑森林SEM照片。纳米线分两步长成:树干GaAs通过金属有机物气相外延法(MOVPE)使用金颗粒作为种子。取出反应容器中的样品,并在样品表面喷一层HSQ抗蚀剂。第二步MOVPE 制备GaInP时,抗蚀剂可以阻止GaInP在GaAs上生长。图片经过人工
纳米流式检测仪概述
纳米流式检测仪(Flow NanoAnalyzer)覆盖了传统流式细胞仪200 nm以下粒径检测的盲区,囊括了纳米颗粒以及亚细胞结构,细菌,病毒,细胞外囊泡(外泌体)等的天然生物纳米颗粒的表征,为流式检测技术打开了通往纳米世界的窗口。纳米流式检测仪可实现单个纳米颗粒(7-1000 nm)的粒径及
通过双单原子亚纳米反应器实现高效电化学固氮
近日,中国科学院大连化学物理研究所微纳米反应器与反应工程学研究组研究员刘健团队,与天津大学教授梁骥团队、澳大利亚斯威本科技大学教授孙成华团队合作,通过亚纳米空间限域策略,开发Fe-Cu双单原子亚纳米反应器,用于电催化N2还原反应,实现NH3高效率合成,为电催化固氮提供新思路。 单原子催化剂能最