【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及离子选择性电极在水体、生物、食品检测领域的应用,特别涉及一种基于双金属硫化物的全固态离子选择性电极的硝酸根离子检测方法。
技术介绍
1、全固态离子选择性电极作为电化学传感器中重要的一类,其利用能斯特方程的检测原理将待测物质的化学信号转变成电信号,从而实现待测物浓度的检测。全固态离子选择性电极通常由电极基底、离子-电子转导层材料及聚合物离子选择性膜组成。其中,离子-电子转导层材料位于电极基底和聚合物离子选择性膜中间,用以提供稳定的相界面电位。因此,离子-电子转导层材料的性能决定了全固态离子选择性电极的稳定性。因此,获得高稳定性和重现性的全固态离子选择性电极的核心是发展具有较大比电容的离子-电子转导层材料。
2、目前,用于构建硝酸根离子选择性电极(no3--ise)的离子-电子转导层材料主要包括以下三类:(1)导电聚合物类及其衍生物(聚吡咯和聚苯胺);(2)碳材料(石墨、石墨烯、多壁碳纳米管和炭黑);(3)金属及金属氧化物(ag/agcl、au、mno2和ruo2·2h2o)。只有少量的工作报道了no3--ise的
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1.一种基于双金属硫化物的全固态离子选择性电极的硝酸根离子检测方法,其特征在于包括以下步骤:
2.如权利要求1所述的基于双金属硫化物的全固态离子选择性电极的硝酸根离子检测方法,其特征在于:所述硝酸钴、硝酸铜、尿素、氟化铵及硫化钠的摩尔比为(1~10):(1~10):(10~100):(2~20):(10~100)。
3.如权利要求1所述的基于双金属硫化物的全固态离子选择性电极的硝酸根离子检测方法,其特征在于:步骤(1)之(a)所述反应温度是100℃-160℃,反应时间是6-24 h;步骤(1)之(b)所述反应温度是90-120℃,反应时间是12
...【技术特征摘要】
1.一种基于双金属硫化物的全固态离子选择性电极的硝酸根离子检测方法,其特征在于包括以下步骤:
2.如权利要求1所述的基于双金属硫化物的全固态离子选择性电极的硝酸根离子检测方法,其特征在于:所述硝酸钴、硝酸铜、尿素、氟化铵及硫化钠的摩尔比为(1~10):(1~10):(10~100):(2~20):(10~100)。
3.如权利要求1所述的基于双金属硫化物的全固态离子选择性电极的硝酸根离子检测方法,其特征在于:步骤(1)之(a)所述反应温度是100℃-160℃,反应时间是6-24 h;步骤(1)之(b)所述反应温度是90-120℃,反应时间是12-24 h。
4.如权利要求1所述的基于双金属硫化物的全固态离子选择性电极的硝酸根离子检测方法,其特征在于所述负载铜钴双金属硫化物的丝网印刷电极的制备步骤如下:首先将分散液滴于丝网印刷电极表面,干燥后获得负载铜钴双金属硫化物的丝网印刷电极;然后,将硝酸根离子选择性聚合物膜滴涂在负载铜钴双金属硫化物的丝网印刷电极表面,放入恒温恒湿箱中干燥,得到负载铜钴双金属硫化物的丝网印刷电极。
5.如权利要求4所述的基于双金属硫化物的全固态离子选择性电极的硝酸根离子检测方法,其特征在于:丝网印...
【专利技术属性】
技术研发人员:李燕红,蔡庆功,潘云哲,曹洪瑜,邢意涵,王溪娜,刘佳,夏欣妍,庄旭明,栾锋,田春媛,史超,赵立军,
申请(专利权)人:烟台大学,
类型:发明
国别省市:
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