当前位置: 首页 > 专利查询>浙江大学专利>正文

抗电解质干扰的固态重金属阳离子电极、制备及使用方法技术

技术编号:43860812 阅读:20 留言:0更新日期:2024-12-31 18:49
本发明专利技术公开了一种抗电解质干扰的固态重金属阳离子电极、制备及使用方法,属于电极制备技术领域。该电极从内向外依次为重金属丝、纳米重金属镀层、重金属/硒化物敏感膜或重金属/硫化物敏感膜和纳米微孔聚氯乙烯膜。首先采用电镀法在待镀重金属丝表面形成纳米重金属镀层;置于硒化钠溶液或硫化钠溶液中进行化学沉积反应,生成重金属/硒化物敏感膜或重金属/硫化物敏感膜,得到重金属离子选择性电极胚;垂直蘸取成膜剂,将探测端朝上直立静置,使得表面生成纳米微孔聚氯乙烯膜;最后洗涤去除残留的成膜剂,干燥后得到抗电解质干扰的固态重金属离子电极。该电极结构坚固、体积小巧,与参比电极配套使用,对待测溶液中的金属离子响应灵敏。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电极制备,具体涉及一种抗电解质干扰的固态重金属阳离子电极、制备及使用方法


技术介绍

1、重金属污染作为环境污染的主要来源,对生态环境和人体健康构成了严重威胁。它们不仅对陆地生态系统产生深远影响,导致植被破坏和土壤污染等不可逆转的损害,而且还能通过自然和人为途径渗透到水生生态系统中。一旦重金属进入水域,它们便会在沉积物和水生生物体内积累,并通过食物链进一步放大其生态风险,最终危及人类的饮用水安全和海洋生态系统的健康状况。

2、鉴于重金属污染的严重性和普遍性,对水体中重金属离子进行实时在线的精确检测显得尤为重要。尽管现有的重金属离子检测技术已有所进展,但仍存在诸多限制。尤其是电解质干扰问题,严重限制了检测精度。例如,在实际应用中,选择电极法定量检测金属阳离子时,其精度往往受到溶液中其他电解质干扰的影响。尤其是在环境水样成分复杂的情况下,多种电解质共存会极大干扰重金属阳离子的准确测定。因此,亟需提供一种能够实时在线检测水体中重金属阳离子并且抗电解质干扰的固态重金属阳离子电极。


技术实现思

<本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种抗电解质干扰的固态重金属阳离子电极,其特征在于,从内向外依次为作为电极基材的重金属丝、纳米重金属镀层、重金属/硒化物敏感膜或重金属/硫化物敏感膜和纳米微孔聚氯乙烯膜。

2.一种抗电解质干扰的固态重金属阳离子电极的制备方法,其特征在于,具体步骤如下:

3.根据权利要求2所述的固态重金属阳离子电极的制备方法,其特征在于,所述重金属氯化物为氯化镉、氯化钴、氯化铜、氯化镍、氯化铅或氯化锌,所述重金属硝酸盐为硝酸镉、硝酸钴、硝酸铜、硝酸镍、硝酸铅或硝酸铅,所述重金属硫酸盐为硫酸镉、硫酸钴、硫酸铜、硫酸镍、硫酸铅或硫酸铅;所述待镀的重金属丝直径采用0.2~0.5mm。...

【技术特征摘要】

1.一种抗电解质干扰的固态重金属阳离子电极,其特征在于,从内向外依次为作为电极基材的重金属丝、纳米重金属镀层、重金属/硒化物敏感膜或重金属/硫化物敏感膜和纳米微孔聚氯乙烯膜。

2.一种抗电解质干扰的固态重金属阳离子电极的制备方法,其特征在于,具体步骤如下:

3.根据权利要求2所述的固态重金属阳离子电极的制备方法,其特征在于,所述重金属氯化物为氯化镉、氯化钴、氯化铜、氯化镍、氯化铅或氯化锌,所述重金属硝酸盐为硝酸镉、硝酸钴、硝酸铜、硝酸镍、硝酸铅或硝酸铅,所述重金属硫酸盐为硫酸镉、硫酸钴、硫酸铜、硫酸镍、硫酸铅或硫酸铅;所述待镀的重金属丝直径采用0.2~0.5mm。

4.根据权利要求2所述的固态重金属阳离子电极的制备方法,其特征在于,所述电镀液中重金属氯化物或重金属硝酸盐的浓度为3%~10%。

5.根据权利要求2所述的固态重金属阳离子电极的制备方法,其特征在于,步骤s1中,电镀过程的工作参数设定为:正弦波,电压1.0~1.5v,频率50~100hz,电镀时间50~100秒。

6.根据权利要求2所述的固态重金属阳离子电极的制备方法,其特征在于,步骤...

【专利技术属性】
技术研发人员:张锋杨子涵杜昊章春芳韩沉花陶春辉叶瑛金波杨灿军
申请(专利权)人:浙江大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1