控制在长度和高度一致的氧化锌纳米棒生长在水热生长的金色涂布玻璃衬底的方法。氧化锌纳米棒与选择性functionalised铊(I)离子离子载体dibenzyldiaza-18-crown-6 (DBzDA18C6)。铊离子传感器显示宽线性电位响应(I)铊离子浓度(
当锌、镉和铅金属是由煤的燃烧,在这铊(Tl+ 1)一种有毒的金属离子渗透到大气中作为主要废品(
今天,研究人员越来越关注纳米材料- / nanostructure-based电化学传感器。氧化锌纳米材料是众所周知的在其他纳米材料因其有价值的应用程序领域的生物传感器和化学传感器由于其高的表面积与体积比。
此外,氧化锌具有较强的离子键特征(60%)和提供更多的抗溶解生物pH值。有很多方法可以利用氧化锌纳米结构在电化学领域若流程因为其易于功能化与选择性膜/酶。ZnO-nanostructure-based纳米传感器有许多独特的性质,这些纳米传感器具有体积小和高表面积与体积比例导致强烈的信号,和更高的催化性能,并允许通过传感器进行检测以电解的快速流动,从而显示良好的灵敏度和较低的检测极限(LOD)和传感器基于氧化锌。
由于氧化锌纳米棒的高表面积与体积比,这些都是潜在的候选人更敏感nanochemical传感器(
在这项研究中,我们已经制造金色涂布玻璃衬底上的氧化锌纳米棒和functionalised dibenzyldiaza-18-crown-6 (DBzDA18C6)是高度选择性的离子载体(I)铊离子的检测。拟议中的铊(I)离子传感器基于functionalised氧化锌纳米棒显示良好的线性行为的广泛铊离子浓度(1×10−75×10−2米)和提供微不足道的响应对碱金属离子和其他常见重金属干扰物。
六水合硝酸锌(锌(没有3)2h·62O), hexamethylenetetramine (C6H12N4),etthylenediaminetetraacetic酸(EDTA),邻苯二甲酸二丁酯(菲律宾),o-nitrophenyl辛基醚(o-NPOE),乙酸苄酯(BA)、四氢呋喃(四氢呋喃),高分子量聚氯化乙烯(PVC),选择性铊(I)离子离子载体dibenzyldiaza-18-crown-6 (DBzDA18C6),硝酸铊(TlNO3),四苯硼酸钠(NaTPB),和所有其他干扰金属阳离子盐从西格玛奥德里奇瑞典购买。测试的pH值控制的解决方案是使用1×10−1M盐酸和1×10−1M氢氧化钠。所有其他化学物质被使用为分析纯。
玻璃基板的制造过程和生长的氧化锌纳米棒所述:玻璃基板用异丙醇洗净,用超声波浴中10分钟。然后,这些被去离子水清洗和干燥的氮气。之后,这些玻璃基板上的真空室蒸发器满意(CR 725)和10纳米薄膜的铬(CR)蒸发然后紧随其后的100纳米厚层金(Au)。氧化锌纳米棒的生长如下:首先,这些金色涂布玻璃基板被氮气干燥和水清洗,然后一个简单的水热生长法是用于氧化锌纳米棒的生长
典型的对氧化锌纳米棒生长在金的形象镀膜玻璃衬底使用水热生长法。
功能化的氧化锌纳米棒,我们使用不同数量的离子载体,PVC、各种增塑剂,如菲律宾、o-NPOE,英航,添加剂NaTPB 3毫升的四氢呋喃。优化后,我们发现8毫克DBzDA18C6, 170毫克的PVC、60毫克o-NPOE,和1毫克NaTPB显示最好的结果对于灵敏度、选择性、探测范围(I)铊离子浓度,等等。氧化锌纳米棒生长在金色涂布玻璃衬底与这functionalised离子载体解决方案3 - 5分钟,干12个小时,保持在4°C不使用的时候。(I)铊离子传感器被用作工作电极与Ag / AgCl作为参比电极的电位测量铊(I)离子的浓度范围1×10−75×10 M−2M。每个铊的输出响应(I)浓度的解决方案是用酸度计(型号744瑞士万通)。铊的时间响应(I) ion-sensor电极用电子仪器测量吉时利2400。
铊的电化学表示(I) ion-sensor电极由以下方式:
ion-sensor电极的响应时间主要取决于被测电解质的浓度和离子数量的检测分析物的变化在测量解决方案,然后ion-sensor电极的输出响应也会改变。在实验中,当铊(I)离子传感器电极采用1×10−71×10−1M硝酸铊的解决方案,我们已经观察到离子传感器5×10反应很好−2米,但在5×10−2M浓度、离子传感器是传感铊(I)输出电压较低的饱和限制提出ion-sensor电极。铊离子传感器的输出响应1×10−75×10−2M (I)铊离子浓度对数的校准曲线所示(I)铊离子的浓度和输出电压响应图
铊离子传感器的校准曲线。
(我)铊离子传感器显示良好的线性动态浓度1×10−75×10−2M铊离子和更好的敏感性有关
在这项研究中,我们调查了铊离子传感器的响应时间取决于铊离子的离子浓度测试的解决方案。我们测试了ion-sensor电极到每个浓度,发现传感器显示约1×10 15秒响应时间−7M铊离子浓度和1×10−2M铊离子浓度的响应时间小于5 s,如图
时间响应的铊离子传感器1×10(我)−2M硝酸铊的解决方案。
分析物的pH值的解决方案也影响ion-sensor电极的反应,我们有检查这影响1×10−3M铊离子溶液的pH值范围3 - 12,如图
的对数铊离子传感器的选择性系数对不同干扰物
| 干扰(B) |
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|---|---|
| K1 + | 4.65 |
| Ca2 + | 4.63 |
| Na1 + | 4.66 |
| 毫克2 + | 4.40 |
| 李1 + | 4.55 |
| 铜2 + | 4.11 |
| Cs1 + | 4.33 |
| 菲3 + | 3.50 |
铊的pH值对输出响应的影响(I)离子传感器。
铊离子传感器的行为在1×10−4干扰离子。
本研究的目的是检查一个传感器的输出响应另一个传感器。我们functionalised五个独立传感器电极基于氧化锌纳米棒和测试到1×10−4M (I)铊离子溶液,观察,每个铊ion-sensor电极表现出了良好的再现性输出响应与相对标准偏差小于3%,如图
代表的耐久性(I)铊离子传感器。
| 的天数 | 斜率(mV /十年) | 线性范围(M) |
|---|---|---|
| 1天 |
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| 1周 |
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| 2周 |
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| 3周 |
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| 4周 |
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1×10的传感器,传感器响应−5M。
本研究的目的是找出目前离子传感器的实际应用,为此我们使用ion-sensor电极作指示电极的电位滴定(I)铊离子在室温条件下。我们劝劝滴定的离子传感器电极18毫升的2×10−3M铊离子溶液对5×10−2M EDTA溶液如图
铊的电位滴定曲线(I)离子传感器2×10的18毫升−3与5×10 M硝酸铊溶液−2M EDTA溶液。
在目前的工作,我们已经建立了一个(I)铊离子选择性电极与DBzDA18C6基于功能化氧化锌纳米棒的。提出了离子传感器为1×10展示了良好的线性−75×10 M−2M铊离子浓度,对常见的干扰离子选择性高,敏感性好