【摘 要】
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为建立复杂溶液体系中微量或痕量铯离子的快速、简便检测方法,采用表面印迹技术,制备了三种铯(Ⅰ)离子印迹聚合物,并以铯(Ⅰ)离子印迹聚合物为改性剂,PVC为中性载体,2-硝基苯基辛
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为建立复杂溶液体系中微量或痕量铯离子的快速、简便检测方法,采用表面印迹技术,制备了三种铯(Ⅰ)离子印迹聚合物,并以铯(Ⅰ)离子印迹聚合物为改性剂,PVC为中性载体,2-硝基苯基辛醚为增塑剂,添加四苯基硼酸钠亲脂性盐,在玻碳电极表面成功制备铯离子选择性膜电极。优化了电极制备条件,并对电极的性能进行了详细研究。具体内容如下:(1)采用功能化磁性Fe3O4@SiO2微球为基底,以羧化壳聚糖作为功能单体,通过表面印迹技术合成了核壳结构的铯离子印迹聚合物(Cs(Ⅰ)-MIIP)。将Cs-MIIP作为改性剂成功制备铯离子选择电极(Cs-MIIP/GCE)。电极的线性响应范围:1.0×10-6?1.0×10-1 M,能斯特斜率:0.06020 V/Decade,检测限(DEC):为3.0×10-7 M。(2)以磁化后的多壁碳纳米管(MMWCNTs)为基底,以羧化壳聚糖作为功能单体,通过表面印迹技术合成了磁性多壁碳纳米管铯离子印迹聚合物复合材料(MMWCNTs@Cs(Ⅰ)-IIP),将MMWCNTs@Cs(Ⅰ)-IIP作为改性剂成功制备铯离子选择电极(MMWCNTs@Cs(Ⅰ)-IIP/GCE)。该电极的线性响应范围:1.0×10-7?1.0×10-4 M,能斯特斜率:0.05954 V/Decade,检测限(DEC):4.0×10-8M。(3)以活化的SBA-15为基底,以壳聚糖作为功能单体,通过表面印迹技术制备铯离子印迹聚合物(SBA-15@Cs(Ⅰ)-IIP),利用SBA-15@Cs(Ⅰ)-IIP对玻碳电极进行修饰改性,制备出铯离子选择电极(SBA-15@Cs(Ⅰ)-IIP/GCE)。该电极的线性响应范围:1.0×10-6?1.0×10-1 M,能斯特斜率:0.05690 V/Decade,检测限(DEC):6.0×10-7 M。上述电极对铯离子均表现出较好的选择性,同时具有响应时间短、循环利用性好等优点。研究了电极在实际水样中的应用,其检测结果与ICP-MS具有可比性。研究结果表明以IIP为基础的铯离子选择电极在复杂溶液体系中低浓度铯离子的检测方面有潜在应用前景。
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