计时电流法论文_曾涵,赵淑贤,杨阳

导读:本文包含了计时电流法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:电流,电极,电化学,油脂,辣根,链式反应,温度。

计时电流法论文文献综述

曾涵,赵淑贤,杨阳[1](2018)在《紫外-可见分光光度法和计时电流法测定酶催化2,6-二甲氧基苯酚氧化反应的米氏常数》一文中研究指出设计了一个使用不同方法测定酶催化反应动力学参数的综合性实验,即分别使用紫外-可见分光光度法和计时电流法测定固载在天然高分子衍生物包覆磁性纳米粒子上的漆酶催化酚类氧化反应的米氏常数K_M。实验结果表明,2种方法测定所得的K_M没有显着性差异,但计时电流法操作更简便、更迅速,测定结果具有更高的精密度。更重要的是,相对于紫外-可见分光光度法,计时电流法测定酚类浓度具有更为良好的重现性和更小的误差,是一种在线测定酚类含量的便捷方法。(本文来源于《化学教育(中英文)》期刊2018年08期)

孙奎,李哲,陈娟[2](2017)在《基于叁电极体系计时电流法的氯离子检测》一文中研究指出采用叁电极体系工作原理,提出运用计时电流法测量氯离子浓度的方法,设计了一套基于叁电极体系计时电流法的氯离子在线检测系统,通过采集计时电流法中电流的变化,实现对溶液中氯离子浓度的定量检测,根据推导能斯特方程,得到测量不同温度下溶液浓度与温度的公式,同时用标准浓度的氯化钠溶液对测量结果进行标定。实验结果表明,该系统具有稳定性好、精确度高、温度补偿能减小系统的测量偏差等优点。相比于两电极体系,叁电极体系能够准确的测得工作电极的电位变化,运用计时电流法能有效提高系统的检测灵敏度,使该检测系统在工业水中氯离子的检测中具有很好的发展前景。(本文来源于《电子测量技术》期刊2017年11期)

王艳,侯健萍,白阳,李俊敏,苏长伟[3](2017)在《计时电流法电沉积制备Ni-S镀层及在锂离子电池上的应用》一文中研究指出以硫代硫酸钠为硫源,利用计时电流法采用叁电极体系电沉积制备出了Ni-S镀层.经XRD和EDS分析,该Ni-S镀层为Ni_3S_4,同时也存在少量的单质硫,形成Ni_3S_4/S复合物.从SEM图上可以看出该复合物镀层为微米颗粒组成的像树皮状结构.Ni_3S_4/S复合物作为锂离子电池负极,首次放电比容量可达975.1m Ah/g,50次循环后容量保持率只能达到48.95%.(本文来源于《云南民族大学学报(自然科学版)》期刊2017年01期)

陈吉勇,陈娟[4](2016)在《基于计时电流法的氯离子检测的研究》一文中研究指出本文采用基于计时电流法的氯离子浓度测量方法,为提高系统检测精度,减小温度变化对测量系统带来的影响,采用了温度补偿方法,并推导出了带温度补偿的氯离子浓度计算公式。制备了全固态氯离子选择电极,并对电极的参数进行了优化,提出并设计了一套叁电极的氯离子浓度检测系统。对该检测系统进行了氯离子浓度检测的标定实验,系统在0.1mmol/L~1mol/L范围内具有良好的线性度,响应系数99.86%,检测精度±5.36%。通过对氯离子浓度检测系统的实验,验证了温度补偿可以提高系统的测量精度,并且该系统工作稳定、可靠。实验结果表明所推导氯离子浓度检测的温度补偿计算公式能有效补偿系统的偏差,提高系统的测量精度,设计的系统可满足水中氯离子浓度检测的需求。(本文来源于《第27届中国过程控制会议(CPCC2016)摘要集》期刊2016-07-31)

闵欣[5](2016)在《计时电流法评价油脂氧化稳定性》一文中研究指出电化学分析法(Electrochemical Analysis)是迅速发展的一类灵敏、简便的分析方法。目前,它在油脂品质检测领域的应用研究已经逐渐受到关注。本文利用计时电流法对油脂初级自动氧化过程中过氧化值(POV)的变化进行检测,并以此作为评价油脂氧化稳定性的检测指标。制备了两种不同的修饰电极用于测定不同氧化程度油脂的POV。通过对油脂氧化过程动力学分析,得到油脂在不同温度条件下的氧化诱导时间与氧化反应速率常数。依照所得动力学参数和阿仑尼乌斯(Arrhenius)方程,拟合油脂氧化动力学模型,评价氧化稳定性并预测其货架期。论文主要研究内容如下:制备氧化石墨烯(GO),并利用电化学还原GO制备石墨烯修饰电极(rGO/GCE),对其进行表征。依据rGO的电催化活性,利用计时电流法能够直接、灵敏地测量因脂质过氧化物浓度的改变而引起氧化电流的变化。根据此特性对双(1-氧代十二烷基)过氧化物进行检测,检测的线性范围为0.1 mmol/L-10.0 mmol/L,检出限为0.032 mmol/L(S/N=3)。将该方法用于检测油脂初级自动氧化过程中脂质过氧化物浓度的变化,进而得到不同氧化程度油脂的POV,每个样品分析所需时间为100 s。通过比较橄榄油、大豆油及杏仁油的氧化诱导时间,可知大豆油的氧化稳定性最佳,其次为橄榄油,最次为杏仁油。将国标法所求得的氧化诱导时间与计时电流法所求得的诱导时间进行F-检验和t-检验,结果表明两种测量方法之间不存在显着性差异。制备一种表面易更新、制备方法简单、耗材少且结构稳定的电化学传感器。在有机相介质中,四氧化叁铁纳米粒子修饰膨胀石墨碳糊电极(EG/Fe3O4-PE)能够催化脂质过氧化物发生还原。采用计时电流法对不同浓度的双(1-氧代十二烷基)过氧化物进行检测,产生的催化还原电流因脂质过氧化物浓度改变而发生变化,产生的电流响应值在5.0×10-6 mol/L-1.0×10-2 mol/L浓度范围内呈现较好的线性关系,检出限为1.7μmol/L(S/N=3)。依据Lineweaver–Burk方程,确定Fe3O4 NPs模拟酶的表观米氏常数(Km)为0.68 mmol/L。利用计时电流法对6种油脂(橄榄油、葵花籽油、调和油、菜籽油、杏仁油及大豆油)的过氧化值进行检测。将其结果与国标法所测结果进行F-检验和t-检验,结果表明这两种测量方法之间不存在显着性差异。利用上述电化学方法对6种油脂在不同温度条件下初级氧化过程中过氧化值随时间的变化关系进行了考察。通过比较6种油脂过氧化值-时间曲线求得的氧化诱导时间可知:大豆油的氧化稳定性最优,其次依次为调和油、菜籽油、橄榄油、葵花籽油及杏仁油。对5种不同温度下6种油脂自动氧化初期过程中过氧化值与时间的变化关系进行动力学分析可得油脂在不同温度条件下的氧化速率常数。通过比较国标法与计时电流法所得氧化速率可知:杏仁油氧化速率最快,其次依次为葵花籽油、橄榄油、菜籽油、调和油及大豆油。通过比较油脂的氧化诱导时间长短与氧化速率大小,发现两者与油脂氧化稳定性息息相关。根据所获一级动力学参数和Arrhenius方程,拟合得到油脂氧化动力学模型,并预测了常温条件下(25℃)6种油脂的货架期。利用国标法预测6种油脂的货架期如下:橄榄油为91 d;大豆油为168 d;调和油为115 d;葵花籽油为61 d;菜籽油为105 d;杏仁油为53 d。利用计时电流法预测6种油脂的货架期如下:橄榄油为95 d;大豆油为163d;调和油为118 d;葵花籽油为56 d;菜籽油为103 d;杏仁油为52 d。计时电流法能够简便、准确地测量油脂过氧化值,分析油脂氧化稳定性,预测油脂的货架期,为油脂生产和贮藏提供参考依据。(本文来源于《江南大学》期刊2016-06-01)

闵欣,朱振中,郑曼曼[6](2015)在《石墨烯修饰电极计时电流法分析油脂的氧化稳定性》一文中研究指出制备了石墨烯修饰玻碳电极(r GO/GCE)并用CV,EIS和SEM对其进行了表征。依据r GO/GCE的电催化活性,利用计时电流法直接测量油脂初级自动氧化过程中由于氢过氧化物产生而引起峰电流的变化。定时取样,分别测量油脂的过氧化值与峰电流,将由过氧化值-时间曲线求得的氧化诱导时间与由氧化峰电流-时间曲线求得的诱导时间进行对比。F检验和t检验结果表明,两种测量方法之间不存在显着性差异。计时电流法较国标法能更为简便、灵敏和准确地分析油脂氧化稳定性。(本文来源于《分析试验室》期刊2015年08期)

李雅卓,王广伟,金建余,王晓萍[7](2014)在《基于两电极体系脉冲计时电流法的离子选择性检测》一文中研究指出以全固态离子选择性电极为工作电极,活性炭电极为对电极,搭建了一个基于脉冲计时电流法的两电极体系离子检测系统。使用不同的离子选择性工作电极,施加连续脉冲电压信号,通过采集响应电流,可实现待测溶液中相应离子的定量检测。将其应用于pH,钙离子与氯离子的检测,结果表明,该检测系统具有精确度高、选择性好等优点,相比于传统电位分析方法,不易受电荷积累的影响。加之采用全固态两电极体系,使检测系统易于维护及小型化,在水质的实时在线监测中具有较好的应用前景。(本文来源于《传感技术学报》期刊2014年01期)

柯栋忠,刘绍丽,陈旭海,陈敬华,张蓬勃[8](2013)在《改进计时电流法对电化学PCR仪试剂温度的实时监测》一文中研究指出通过改进计时电流法的精确模型数值解仿真,准确分析得到响应电流峰值信号与被测物浓度及电路系统装置相关参数的关系.研究发现,采用改进电路装置检测试剂电化学反应的电流峰值信号,除与试剂浓度有关外,还受试剂温度的影响.而理论模型中能斯特方程和扩散定律包含温度参量,因此数值解还可作为确定电流与温度变化关系的依据.采用改进CA法快速检测试剂温度的变化,有效提高PCR仪测温装置的实时性,并且降低测温的复杂性.(本文来源于《福州大学学报(自然科学版)》期刊2013年06期)

黄小梅,邓祥,吴狄,唐静[9](2013)在《用纳米铂-多壁碳纳米管-壳聚糖修饰玻碳电极计时电流法测定过氧化氢》一文中研究指出将多壁碳纳米管(MWCNT's)1mg分散在5g·L~(-1)壳聚糖溶液中,并滴涂在玻碳电极表面,将上述电极置于氯铂酸(1+99)溶液中,于电位-0.2V下电沉积90s,制得纳米铂-多壁碳纳米管-壳聚糖修饰玻破电极(nanoPt/MWCNT's-CTS/GCE)。采用扫描电子显微镜对该电极表面结构进行了表征,并用循环伏安法和计时电流法对该电极的电化学性能进行了研究。试验表明:在pH 7.0的0.1mol·L~(-1)磷酸盐底液中,该传感器对过氧化氮具有明显的电催化还原作用。过氧化氢浓度在6.30×10~(-7)~1.52×10~(-3)mol·L~(-1)范围内与还原峰电流呈线性关系,检出限(3S/N)为2.13X10~(-1)mol·L~(-1)。对0.35邪mmol·L~(-1)过氧化氢标准溶液连续测定8次,测定值的相对标准偏差(n=8)为0.27%。(本文来源于《理化检验(化学分册)》期刊2013年09期)

李小蓉[10](2013)在《碳纳米管组装电极上计时电流法测定辣根过氧化物酶的研究》一文中研究指出以多壁碳纳米管修饰玻碳电极为工作电极,研究了辣根过氧化物酶(HRP)-对苯二酚(HQ)-H2O2体系的电化学催化行为。比较碳纳米管修饰玻碳电极和玻碳电极,峰电位从64mV(vs.SCE)前移至116 mV,催化电流提高了10倍。对工作电位、介质pH、H2O2和HQ浓度进行了选择。在优化的实验条件下,采用计时电流法测定HRP的线性范围为5.0×10-10~1.0×10-8g/mL,检出限为2.5×10-10g/mL。该法具有电极制作简单和灵敏度高等优点。(本文来源于《咸阳师范学院学报》期刊2013年04期)

计时电流法论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

采用叁电极体系工作原理,提出运用计时电流法测量氯离子浓度的方法,设计了一套基于叁电极体系计时电流法的氯离子在线检测系统,通过采集计时电流法中电流的变化,实现对溶液中氯离子浓度的定量检测,根据推导能斯特方程,得到测量不同温度下溶液浓度与温度的公式,同时用标准浓度的氯化钠溶液对测量结果进行标定。实验结果表明,该系统具有稳定性好、精确度高、温度补偿能减小系统的测量偏差等优点。相比于两电极体系,叁电极体系能够准确的测得工作电极的电位变化,运用计时电流法能有效提高系统的检测灵敏度,使该检测系统在工业水中氯离子的检测中具有很好的发展前景。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

计时电流法论文参考文献

[1].曾涵,赵淑贤,杨阳.紫外-可见分光光度法和计时电流法测定酶催化2,6-二甲氧基苯酚氧化反应的米氏常数[J].化学教育(中英文).2018

[2].孙奎,李哲,陈娟.基于叁电极体系计时电流法的氯离子检测[J].电子测量技术.2017

[3].王艳,侯健萍,白阳,李俊敏,苏长伟.计时电流法电沉积制备Ni-S镀层及在锂离子电池上的应用[J].云南民族大学学报(自然科学版).2017

[4].陈吉勇,陈娟.基于计时电流法的氯离子检测的研究[C].第27届中国过程控制会议(CPCC2016)摘要集.2016

[5].闵欣.计时电流法评价油脂氧化稳定性[D].江南大学.2016

[6].闵欣,朱振中,郑曼曼.石墨烯修饰电极计时电流法分析油脂的氧化稳定性[J].分析试验室.2015

[7].李雅卓,王广伟,金建余,王晓萍.基于两电极体系脉冲计时电流法的离子选择性检测[J].传感技术学报.2014

[8].柯栋忠,刘绍丽,陈旭海,陈敬华,张蓬勃.改进计时电流法对电化学PCR仪试剂温度的实时监测[J].福州大学学报(自然科学版).2013

[9].黄小梅,邓祥,吴狄,唐静.用纳米铂-多壁碳纳米管-壳聚糖修饰玻碳电极计时电流法测定过氧化氢[J].理化检验(化学分册).2013

[10].李小蓉.碳纳米管组装电极上计时电流法测定辣根过氧化物酶的研究[J].咸阳师范学院学报.2013

论文知识图

葡萄糖在氢氧化镍无酶传感器电化学氧...样品3的SEM和EDS谱图3.29 进行电位迭加;第 1 曲线用黑在金电极上,对1.2mmol/L二甲胺硼烷...计时电位的给定信号图(a)和响应信号图...计时电流的给定信号图(a)和响应信号图...

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