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《纳米电化学》由国际著名学者执笔,详细介绍了近十年来应用电化学方法制备纳米结构材料的最新成果。全书从结构上分为两部分,第一部分介绍了基础理论,包括电结晶过程对电化学纳米技术的影响、低维金属相生成的计算机模拟、离子液体中金属和半导体的纳米电结晶及原子层的电化学取向生长等;第二部分介绍了纳米结构的制备与特性,包括通过STM方法电化学生成金属纳米簇、有序阳极多孔氧化铝层的制备及金属和合金纳米线在多孔氧化铝模板中的电沉积、纳米尺度磁性和非磁性金属复合层的电沉积过程及特性研究等。
电化学传感器对工作电源的要求很低。实际上,在气体监测可用的所有传感器类型中,它们的功耗是最低的。因此,这种传感器广泛用于包含多个传感器的移动仪器中。它们是有限空间应用场合中使用最多的传感器。传感器的预...
一防止生锈二外观可以好看点三防电传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。...
根据具体的水质做一个对比实验,采用不同材质的极板,控制间距, 或者控制电压,频率等
碳纳米管在不锈钢衬底上生长电化学应用
将不锈钢衬底进行适当的预处理,采用等离子体增强化学气相沉积(PECVD)的方法,在适当的工艺条件下,利用甲烷与氢气的混和气体,在不锈钢衬底上生长出多壁碳纳米管(MWCNT).将生长有碳纳米管(CNT)的不锈钢片作为基体电极,通过共价修饰法,制备出壳聚糖(CS)与碳纳米管复合膜的化学修饰电极,用来检测亚硝酸盐.对NO2-在电极表面的阳极溶出伏安特性进行研究,结果表明:使用CS/CNT修饰电极检测亚硝酸盐,在0.1 mol/L,pH=6.0的KCl底液中,对NO2-具有良好的选择性与吸附性,峰电流与NO2-的浓度在2.0×10-6~1.0×10-3mol/L范围内呈良好的线性关系,检测限可达3.0×10-7mol/L,具有很好的应用前景.
Au纳米标记物增强电化学免疫分析大肠杆菌的研究
通过在Au纳米颗粒表面修饰辣根过氧化酶(HRP)标记的大肠杆菌抗体制备了一种新型的Au纳米标记物,并将该纳米标记物应用于增强电化学免疫分析大肠杆菌.经过酶联免疫反应后,Au纳米标记物、免疫磁性颗粒(IMB)和大肠杆菌形成了IMB/抗体-大肠杆菌-Au纳米标记物的三明治式免疫复合物.以3,3',5,5'-四甲基联苯二胺(TMB)溶液作为底物,采用电化学与流动注射检测(FIA)相结合的技术测定HRP的活性.检测到的电流大小与免疫复合物上HRP的量成正比,从而与大肠杆菌的浓度成正比.Au纳米颗粒增加了HRP的负载量,增强了电化学信号,大大提高了大肠杆菌的检测灵敏度.实验结果表明,大肠杆菌浓度在1.0×102~5.0×104cfu·mL-1范围内与电流大小成线性相关,最低检测限达50cfu·mL-1,若对大肠杆菌样品溶液进行预浓缩,将得到更宽的检测范围和更低的检测限.本方法总的分析时间比其他方法短,在1h内就能完成对大肠杆菌样品的快速检测.
前言
第1章电解质
第2章结构与成键
第3章电极电位
第4章吸附原子和欠电位沉积
第5章物质传输
第6章电荷传递
第7章金属的成核与生长
第8章合金的沉积
第9章氧化物和半导体
第10章腐蚀与防护
第11章固有导电性高聚物
第12章纳米电化学