CPO在碳纳米管修饰电极上的电化学行为与其催化应用分析

CPO在碳纳米管修饰电极上的电化学行为与其催化应用分析

ID:39101458

大小:2.02 MB

页数:55页

时间:2019-06-24

CPO在碳纳米管修饰电极上的电化学行为与其催化应用分析_第1页
CPO在碳纳米管修饰电极上的电化学行为与其催化应用分析_第2页
CPO在碳纳米管修饰电极上的电化学行为与其催化应用分析_第3页
CPO在碳纳米管修饰电极上的电化学行为与其催化应用分析_第4页
CPO在碳纳米管修饰电极上的电化学行为与其催化应用分析_第5页
资源描述:

《CPO在碳纳米管修饰电极上的电化学行为与其催化应用分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、electtontransferbetweentheimmobilizedCPOandtheGCelectrodewasaquasi.reversibleelectrodereaction,whichiscontrolledbythesurfaceadsorptionprocess.ThedependenceofEo’onsolutionpHwithaslopof-49.2mV/pH,indicatedthatredoxoftheCPOisaoneelectronreactionwithoneprotonstransfer.Inthisstudy,CPO—SWNTs-Nafion/GCelec

2、trodehavebeenappliedtocatalyzethechlorinationexperimentofMonochlorodimedone(Men).TheresultsofUVshowedthatMCDhasbeencatalyzedtodichlorodimedone(DCD)withCPO..SWNTs..Nafion/GCmodifiedelectrodeandhasagoodtotaltransformationofthenumber,whichWaShigherthantheothersreportedintheformerliterature.However,thep

3、roblemofenzymeinactivationwasstillexisting,combiningwiththeresearchofotherstudentsinourgroupandtheliteraturewhichhasbeenreported,theresponsewasthatahigherconcentrationofH202localizedneartheelectrodesurface,whichisgeneratedbytheelectrolysisatconstantpotential.DuringtheDCDchlorizationprocess,theH202di

4、dnotparticipatethereactionordiffuseintime."l'hisiSthereasonwhyCPOimmobilizedonelectrodesurfacelosttheiractivities.Keywords:carbonnanotubes,chloroperoxidase,hemoglobin,modifiedelectrode,directelectrontransfer,electrocatalysis论文独创性声明本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或机构已经发表或撰写过的研究成

5、果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中做了明确的声明并表示了谢意。作者签名:下孓’氍醐:论文使用授权声明吲。j:?’,本人完全了解上海师范大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其它手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。作者签名:剔程辄关殊,’7、,认。/7’’日期:≈哆t弓。上海师范大学硕士学位论文CPO在碳纳米管修饰电极上的电化学行为及其催化应用研究第一章绪论酶(Enzyme)作催化剂具有效率高、选择性好、副产物少、反应条件温和等优点。酶来源于生物体,是生物可降解、无环

6、境毒害物质,可从反应物源头减少或避免有毒有害物质在化学反应中的使用,符合绿色化学发展要求。因此,酶在生物催化反应领域具有广泛的应用前景【卜21。但在化学反应体系中直接加入酶作催化剂,酶的催化活性和选择性往往并不十分理想,故本研究工作想通过将其固定在电极上,结合应用电化学方法实现良好的催化效果。酶的固定化方法很多,其中碳纳米管因其具有纳米结构的许多特性,以及良好的电子学性能,有利于生物酶活性的保存,并可提供酶催化反应的微环境,故近年来在生物电化学和生物传感器领域中的应用研究报道较多【硒】。本研究工作将致力于探索生物酶在碳纳米管修饰电极上的固定以及在催化反应中的应用。1.1研究背景1.1.1生物酶

7、及其酶催化反应酶是由生物体内细胞产生的一种生物催化剂,一般具有四级结构:一级结构是氨基酸的排列顺序;二级结构是肽链的平面空间构象;三级结构是肽链的立体空间构象;四级结构是肽链以非共价键相互结合成为完整的蛋白质分子。真正起决定作用的是酶的一级结构,它的改变将改变酶的性质(所谓的酶失活或变性)。酶在机体中可高效率地催化各种生物化学反应,促进生物体的新陈代谢,如生命活动中的消化、吸收、呼吸、运动和生殖都

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。