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基于鉍-碳納米管修飾電極的制備及其對鎘離子檢測應用目錄TOC\o"1-3"\h\u1引言 [12]。因此Bi-CNT/GCE對于Cd2+的檢測具有很強的抗干擾能力。圖9Bi-CNT/GCE在含有干擾離子(1μMPb2+、Na+、Mg2+、K+、Fe3+、Cl-)溶液中對1.0μMCd2+的DPASV曲線。3.6穩定性與重現性研究修飾電極的重現性和穩定性都是檢測Cd2+的重要性能參數。為評估Bi-CNT/GCE電極的穩定性,將其在修飾完成后置于冰箱內儲存,并連續六天對1.0mMCd2+溶液進行了檢測。如圖10a所示,在連續六天的檢測期間,Cd2+的溶出峰電流顯示均低于1.9%的相對標準偏差,這有力證明了Bi-CNT/GCE具有良好的穩定性。為進一步驗證修飾電極的重現性,本實驗同時對五根Bi-CNT/GCE電極進行了相同的修飾處理,并分別對它們在同一含有1.0mMCd2+的0.1MPBS(pH=4)中進行檢測,結果如圖10b所示,五次實驗的相對標準偏差為4.65%。說明該修飾電極擁有良好的穩定性和重現性。圖10(a)Bi-CNT/GCE連續六天在1.0mMCd2+的PBS中的DPASV圖,(b)五根Bi-CNT/GCE電極在1.0mMCd2+的PBS中的DPASV曲線。3.7真實樣品檢測為驗證Bi-CNT/GCE電極在實際應用場景中的有效性及實用性,取桂林洋海灘海水的上清液為真實樣品,用PBS緩沖溶液稀釋10倍后,對該樣品中的Cd2+含量進行了測定。此外,通過開展加標回收實驗以確認該修飾電極的實際應用潛力。如表1所列數據所示,在海水樣品中并未檢測到明顯的Cd2+溶出峰,說明該海水樣品中Cd2+含量較低。進一步在海水樣品中加入不同濃度的Cd2+標準溶液后,可以明顯觀察到溶出電化學信號,且Bi-CNT/GCE對Cd2+的回收率為93.6~102.5%。說明本實驗設計的復合修飾電極可以有效地應用于真實海水樣品中的Cd2+檢測。樣品加標量(μM)檢出量(μM)回收率(%)海水00-10.9696.054.6893.61010.25102.5表1加標回收法對海水樣品中的Cd2+進行檢測。4結論本文構建了一種基于CNT和Bi復合材料修飾電極,用于Cd2+的定量分析。這種修飾電極可以對濃度范圍為1.0nM~1.0mM內的Cd2+進行快速、靈敏測定,檢出限為0.58nM,同時Bi-CNT/GCE表現出良好的穩定性和抗干擾性。進一步研究了該修飾電極對真實海水樣品中Cd2+的檢測能力,回收率為93.6~102.5%,說明修飾電極具有良好的應用潛力。參考文獻M.Li,H.Gou,I.Al-Ogaidi,N.Wu,ACSSustainableChem.Eng.2013,1,7,713–723.J.W.Ross,R.D.Demars,I.Shain,Anal.Chem.,28(11),1768-1771.G.Aragay,J.Pons,A.Merko?i,Chem.Rev.2011,111,3433–3458.H.P.Wu,Anal.Chem.,1996,68(9),1639-1645.P.Veerakumar,V.Veeramani,S.M.Chen,R.Madhu,S.B.Liu,ACSAppl.Mater.Interfaces2016,8,1319–1326.D.Zhao,T.Wang,D.Han,C.Rusinek,A.J.Steckl,W.R.Heineman,Anal.Chem.2015,87,9315–9321.L.Shen,Z.Chen,Y.Li,S.He,S.Xie,X.Xu,ZLiang,X.Meng,Q.Li,Z.Zhu,M.Li,X.C.Le,Y.Shao,Anal.Chem.2008,80,6323–6328.陶思軒,楊群,仇慧麗,崔進,胡庚昊.碳納米管的功能化及應用研究進展[J].化工新型材料,2023,51(12):1-8.高陽.復合修飾電極對重金屬離子的檢測[D].大連理工大學,2020.Li,X.,H.Zhou,C.Fu,etal.Anoveldesignofengineeredmulti-walledcarbonnanotubesmaterialanditsimprovedperformanceinsimultaneousdetectionofCd(II)andPb(II)bysquarewaveanodicstrippingvoltammetry[J].SensorsandActuatorsB:Chemical.2016,236:144-152.Christos,K.,Anastasios,E.DisposableNafion-modifiedmicro-fabricatedbismuth-filmsensorsforvoltammetricstrippinganalysisoftraceme

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