-化学修饰电极课件.pptx
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- 化学 修饰 电极 课件
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1、化学修饰电极化学修饰电极(CMEs)Chemically Modified Electrode化学修饰电极化学修饰电极(CMEs)电能电能化学能化学能电解池电解池电源电源电解质电解质电极电极 与电解质溶液或电解质接触的电子导体或半导体,电子与电解质溶液或电解质接触的电子导体或半导体,电子贮存器,实现电能的输入或输出。贮存器,实现电能的输入或输出。在电化学和电分析化学中,一般所用的在电化学和电分析化学中,一般所用的电极电极:(1)炭电极:热解石墨、玻碳(炭电极:热解石墨、玻碳(GC)、碳糊)、碳糊;(2)金属电极:金属电极:Hg、Pt、Au、Ag、Ni、Cu;(3)金属氧化物电极:金属氧化物电极
2、:TiO2、PbO2、SnO2、RuO2;实践中存在实践中存在一定的缺陷!一定的缺陷!只有电子授受的单一作用,溶液中大多数物质在电极上电只有电子授受的单一作用,溶液中大多数物质在电极上电子转移的速度较慢;子转移的速度较慢;另外这些电极材料简单、结构单一、复合效应差,应用的另外这些电极材料简单、结构单一、复合效应差,应用的局限性极大。局限性极大。为使电极能预定地、有选择性的进行反应,并提供更快的为使电极能预定地、有选择性的进行反应,并提供更快的电子转移速度,化学修饰电极应运而生。电子转移速度,化学修饰电极应运而生。一、一、Introduction of CMEs化学修饰电极是在传统电化学电极基础
3、上发展起来的化学修饰电极是在传统电化学电极基础上发展起来的新研究方向新研究方向,它是电化学和电分析化学的前沿研究领,它是电化学和电分析化学的前沿研究领域。因此,域。因此,近四十年来近四十年来化学修饰电极成为国际上电化化学修饰电极成为国际上电化学和分析化学家研究的热点。学和分析化学家研究的热点。化学修饰的问世突破了传统电化学中只局限于研究裸电化学修饰的问世突破了传统电化学中只局限于研究裸电极极/电解液界面的范围,开创了从化学状态上电解液界面的范围,开创了从化学状态上人为控制电人为控制电极表面结构的新领域极表面结构的新领域。1、definition1989年年IUPAC的电分析化学委员会对的电分析
4、化学委员会对CMEs的命名、定义中的命名、定义中提出:提出:化学修饰电极化学修饰电极是由导体或半导体制作的电极,在电极是由导体或半导体制作的电极,在电极的表面涂敷了单分子的、多分子的、离子的或聚合物的化学的表面涂敷了单分子的、多分子的、离子的或聚合物的化学物薄膜,借物薄膜,借Faraday(电荷消耗)反应而电荷消耗)反应而呈现出此薄膜的化呈现出此薄膜的化学的、电化学的以及光学的性质学的、电化学的以及光学的性质。对任何电极反应来说,如果在裸电极上能够合理、有选对任何电极反应来说,如果在裸电极上能够合理、有选择性地、容易地进行,那么修饰是毫无意义和没有必要择性地、容易地进行,那么修饰是毫无意义和没
5、有必要的。电极表面的修饰的。电极表面的修饰必须改变电极必须改变电极/溶液界面的双电层结溶液界面的双电层结构构,使电极的性能(灵敏度、选择性等)有所改善使电极的性能(灵敏度、选择性等)有所改善。2、CMEs的创始的创始化学修饰电极起源于电化学家早期在电极上的化学吸附研化学修饰电极起源于电化学家早期在电极上的化学吸附研究。究。1973年年,Lane和和Hubbard开辟了改变电极表面结构以控制电开辟了改变电极表面结构以控制电化学反应过程的新概念。化学反应过程的新概念。把具有不同尾端基团的多类烯烃化合物化学吸附在电极表把具有不同尾端基团的多类烯烃化合物化学吸附在电极表面上,观察到许多有趣现象。并有力
6、说明了吸附在电极表面上,观察到许多有趣现象。并有力说明了吸附在电极表面上的基团能够发生表面配合反应,并且借改变电极电位面上的基团能够发生表面配合反应,并且借改变电极电位可调制其配合能力,指示了化学修饰电极的可调制其配合能力,指示了化学修饰电极的萌芽萌芽。J.Phys.Chem.1973,77(11):1401-14101975年,年,Miller和和 Murray分别报道了化学修饰电极的研分别报道了化学修饰电极的研制方法,标志着化学修饰电极的制方法,标志着化学修饰电极的正式问世正式问世。Miller等把光活性分子等把光活性分子(S)-苯丙氨酸甲酯键合到碳电极苯丙氨酸甲酯键合到碳电极表面上,制出
7、表面上,制出“手性电极手性电极”,这种修饰电极亲一种旋,这种修饰电极亲一种旋光异构物而疏另一种旋光异构物。这项研究表明,通光异构物而疏另一种旋光异构物。这项研究表明,通过电极表面的修饰,可将电极反应导向选择合成的途过电极表面的修饰,可将电极反应导向选择合成的途径。径。J.Am.Chem.Soc.1975,97(12):3549-3550Murray及其小组研究出用及其小组研究出用共价键合共价键合进行电极表面修饰的方法进行电极表面修饰的方法,首次提出了首次提出了“化学修饰电极化学修饰电极”的命名的命名,对这一领域的早期,对这一领域的早期研究产生了强烈的影响。研究产生了强烈的影响。Anal.Che
8、m.1975,47(12):1882-1886借鉴借鉴键合相色谱中衍生硅胶的方法键合相色谱中衍生硅胶的方法,起初试将硅烷化用于修饰,起初试将硅烷化用于修饰表面有活性羟基的二氧化锡电极,后来他们发现将经氧化的大表面有活性羟基的二氧化锡电极,后来他们发现将经氧化的大多数金属电极(如多数金属电极(如Pt,Au及其它)浸入到酸性溶液中,往往会及其它)浸入到酸性溶液中,往往会产生羟基,而后者对烷氧基硅烷和氯代硅烷都呈现反应活性。产生羟基,而后者对烷氧基硅烷和氯代硅烷都呈现反应活性。被硅烷化了的电极表面可进一步接合上多种氧化还原体(其表被硅烷化了的电极表面可进一步接合上多种氧化还原体(其表面修饰层属于单分
9、子层结构)。面修饰层属于单分子层结构)。Murray等的一系列研究说明,电极表面可按设计进行人工修饰、等的一系列研究说明,电极表面可按设计进行人工修饰、赋予电极更优良或特定的功能,从而使电化学获得了很有意义的赋予电极更优良或特定的功能,从而使电化学获得了很有意义的进展。进展。随后,化学修饰电极随后,化学修饰电极的发展越来越快,并成为具有较完整体系的研的发展越来越快,并成为具有较完整体系的研究领域。究领域。3、General Consideration when Preparing CMEs稳定性和重现性稳定性和重现性 Long-term stability and reproducibilit
10、y of CMEs 渗透性和导电性(渗透性和导电性(电子导电和氧化还原传导电子导电和氧化还原传导)Permeability and conductivity 灵敏度,选择性灵敏度,选择性,及检测限,及检测限 Sensitivity,selectivity and detectability of analytical CMEs 点位总数点位总数(特定化学点位浓度)(特定化学点位浓度)Site population4、CMEs的分类的分类CMEs单分子层型单分子层型CMEs多分子层型多分子层型CMEs组合型组合型CMEs共价键合型共价键合型吸附型吸附型欠电位沉积型欠电位沉积型LB-(Langmu
11、ir-Blodgete)膜型膜型自组装单分子膜自组装单分子膜(Self-Assembled monolayer,SAMs)聚合物薄膜型修饰电极聚合物薄膜型修饰电极无机物薄膜型修饰电极无机物薄膜型修饰电极涂层型化学修饰电极涂层型化学修饰电极其它其它化学修饰碳糊电极化学修饰碳糊电极粉末微电极粉末微电极碳材料化学修饰碳材料化学修饰电极电极5、固体电极的处理、固体电极的处理与汞电极相比,物质在固体电极上的重现性较差。与汞电极相比,物质在固体电极上的重现性较差。原因(与固体的表面状态有关):原因(与固体的表面状态有关):(1)金属和碳材料的表面具有一定的表面能,并且分布不均金属和碳材料的表面具有一定的表
12、面能,并且分布不均匀;匀;(2)金属和碳的表面都能被化学的或电化学的方法氧化;金属和碳的表面都能被化学的或电化学的方法氧化;(3)其他能改变电极表面状态的因素。其他能改变电极表面状态的因素。处理方法处理方法:机械研磨和抛光:镜相砂纸机械研磨和抛光:镜相砂纸 Al2O3(1.0,0.3,0.05m mm)超超声波清洗,等离子处理声波清洗,等离子处理 化学法和电化学法处理化学法和电化学法处理p(1)对于碳电极,观测Fe(CN)63-/4-zai 在中性电解质水溶液中的伏安曲线pipa/ipc1;Ep 65mV,E0在0.24V(vs.Ag/Agcl)左右。根据D110-5 cm2/S可以计算电极的
13、真实面积鉴别固体电极表面的方法鉴别固体电极表面的方法 (2)对于Pt、Au电极,观察稀硫酸溶液中,氢和氧的电化学行为(-0.21.5V,vs.Ag/AgCl),包括吸附氢和吸附氧的形成6、CMEs的表征的表征p 电化学法电化学法p 光谱电化学法光谱电化学法p 波谱法波谱法p 能谱法能谱法p 显微学法显微学法p 石英晶体微天平法石英晶体微天平法通过研究电极表面修饰剂通过研究电极表面修饰剂发生相关的电化学反应的发生相关的电化学反应的电流、电量、电位和电解电流、电量、电位和电解时间等参数的关系来定性、时间等参数的关系来定性、定量的表征修饰剂的电极定量的表征修饰剂的电极过程和性能。过程和性能。电化学方
14、法 循环伏安法循环伏安法 计时电流法计时电流法 计时电位法计时电位法 计时库仑法计时库仑法 脉冲伏安法脉冲伏安法 交流阻抗法交流阻抗法Cyclic voltammograms of SWNT-DHP composite film at different scan rates in blank supporting electrolyte.Scan rates from the innermost to the outermost waves:50,100,200,300,500,1000 mV/s.交流阻抗法交流阻抗可以明显的看出修饰电极交流阻抗可以明显的看出修饰电极表面的电子传递速率优于裸
15、电极表面的电子传递速率优于裸电极用小幅度交流信号扰动电解池,观察用小幅度交流信号扰动电解池,观察体系在稳态时对扰动跟随的情况。体系在稳态时对扰动跟随的情况。纳米金自组装金电极的紫外-可见等离子体共振吸收差谱200300400500600700800-2-101234Reflection/A.U.Wavelength/nm紫外可见光谱图Hb溶液,(b)Hb膜,(c)Hb/QCs-AB复合膜,(d)QCs-AB复合膜扫描电子显微镜(扫描电子显微镜(SEM)原子力显微镜(原子力显微镜(AFM)扫描隧道显微镜(扫描隧道显微镜(STM)扫描电化学显微镜(扫描电化学显微镜(SECM)显微学碳纳米管修饰电极
16、的碳纳米管修饰电极的SEM照片照片 DHP电极电极MWNT修饰金电极修饰金电极Hb-纳米金自组装金电极的纳米金自组装金电极的AFM电子自旋共振电子自旋共振(ESR)是专门用于研究含有未成对电子物质的波谱技术。把它应用于修饰电极可以推断形成的自由基结构。表面分析能谱法表面分析能谱法用于研究修饰表面的微观结构、组成和状态。常用的能谱有X射线光电子能谱(XPS),俄歇电子能谱(AES),二次离子质谱等。是一种具有是一种具有10109 9g g数量级测量质量变化能力数量级测量质量变化能力的特别灵敏的检测器。可用于测量固体电极的特别灵敏的检测器。可用于测量固体电极表面层中质量、电流和电量随电位的变化关表
17、面层中质量、电流和电量随电位的变化关系。从而认识电化学的界面过程,膜内物质系。从而认识电化学的界面过程,膜内物质传输,膜生长动力学和膜内的化学反应等。传输,膜生长动力学和膜内的化学反应等。电化学石英晶体微天平(1)Current and(2)frequency responses of cyclic voltametry on PVIPAAdmeOs film at scan rate of 20 mV s1.(5)(5)石英晶体微天平石英晶体微天平(EQCM)(EQCM):一种能研究:一种能研究ngng数量级质量数量级质量变化的检测器。可以测量电极表面质量、电流和电量变化的检测器。可以测量电
18、极表面质量、电流和电量随电位变化的情况。随电位变化的情况。(6)(6)显微学表征:从原子水平研究修饰电极。扫描电子显微学表征:从原子水平研究修饰电极。扫描电子显微镜(显微镜(SEMSEM)、扫描隧道显微镜()、扫描隧道显微镜(STMSTM)、扫描电化)、扫描电化学显微镜(学显微镜(SECMSECM)二、二、单分子层型单分子层型CMEs 自组装膜自组装膜1、定义定义分子通过化学键相互作用自发吸附在固分子通过化学键相互作用自发吸附在固/液或气液或气/液界液界面,形成热力学稳定的能量最低的有序膜。面,形成热力学稳定的能量最低的有序膜。(Self-Assembled Monolayers,SAMs)2
19、、SAMs的特征的特征(1)SAMs与传统修饰电极相比与传统修饰电极相比:组织有序,定向,密集和完好的单分子层,且十分稳定。组织有序,定向,密集和完好的单分子层,且十分稳定。分子结构可以控制,可任意设计其动力学性质。分子结构可以控制,可任意设计其动力学性质。(2)具有明晰的微结构具有明晰的微结构,为电化学研究提供了一个重要的,为电化学研究提供了一个重要的试验场所,借此可探测电极表面上分子微结构和宏观电化试验场所,借此可探测电极表面上分子微结构和宏观电化学运行之间的关系。学运行之间的关系。SAMs是单分子层修饰电极发展的最是单分子层修饰电极发展的最高形式。高形式。(3)SAMs在研究界面电子转移
20、在研究界面电子转移,催化(包括生物催化)和,催化(包括生物催化)和分子识别以及构建第三代生物传感器方面具有开拓性意义。分子识别以及构建第三代生物传感器方面具有开拓性意义。3、类型、类型(1)有机硫化物有机硫化物(硫醇、二硫化合物硫醇、二硫化合物)在金属表面在金属表面(金金)、半、半导体表面的组装导体表面的组装基于基于AuS键键00212nnRSHAuRSAuAuH研究最研究最广泛广泛制备方法十分简制备方法十分简单:浸泡单:浸泡24 h(2)有机有机硅烷类在羟基化表面的组装模硅烷类在羟基化表面的组装模可供利用的基底:可供利用的基底:SiO2、Al2O3、石英、云母、氧化锗及金电极石英、云母、氧化
21、锗及金电极上的组装上的组装(3)脂肪酸在金属氧化物表面的自组装脂肪酸在金属氧化物表面的自组装长链脂肪酸在金属电极长链脂肪酸在金属电极(Al2O3、Ag2O)上的组装上的组装4、应用应用(1)长程电子转移(电子传输)长程电子转移(电子传输)长程电子转移长程电子转移在许多生物过程中起至关重要的作用。在许多生物过程中起至关重要的作用。二茂铁长链硫醇在二茂铁长链硫醇在Au电极形成电极形成SAMs,研究电子的,研究电子的界面转移力学。界面转移力学。具有电化学活性末端的长链硫醇在具有电化学活性末端的长链硫醇在Au电极上的自组电极上的自组装,将是长程电子转移研究的重点。装,将是长程电子转移研究的重点。(2)
22、分子识别分子识别利用利用SAMs对离子或分子的识别(对离子或分子的识别(对分子大小对分子大小,形形状配合状配合,与与pH相关的静电作用相关的静电作用,离子键离子键、氢键的作氢键的作用用,选择性络合以及生物大分子的特异性结合选择性络合以及生物大分子的特异性结合等),等),在电极上产生选择性响应来进行生物电化学和电分在电极上产生选择性响应来进行生物电化学和电分析化学研究。析化学研究。Fe(CN)63-/4-作为电化学探针,在谷胱甘肽作为电化学探针,在谷胱甘肽SAMs金电金电极上研究稀土离子效应。极上研究稀土离子效应。利用硫醇利用硫醇SAMs对不同离子的极性、渗透性和传输性的差异对不同离子的极性、渗
23、透性和传输性的差异来提高测定的选择性。来提高测定的选择性。2,2 硫代双乙酰乙酸乙酯(硫代双乙酰乙酸乙酯(TBEA)作为配体,组装在)作为配体,组装在Au上,得到上,得到TBEA膜,与膜,与Cu2+形成形成1:1 1的配合物,而与的配合物,而与Fe3+不不发生反应,可用于离子型传感器。发生反应,可用于离子型传感器。巯基羧酸巯基羧酸SAMs可以选择性测定多巴胺,而可以选择性测定多巴胺,而AA不不干扰。干扰。(3)仿生和生物传感器仿生和生物传感器 SAMs模拟双层脂膜。在分子尺寸,组装模拟双层脂膜。在分子尺寸,组装模型和膜的自然形成方面类似于天然的生物模型和膜的自然形成方面类似于天然的生物双层膜。
24、这样构成的仿生超分子体系将成为双层膜。这样构成的仿生超分子体系将成为实现直接(或间接)电化学的有效途径。实现直接(或间接)电化学的有效途径。(4)电催化电催化董绍俊小组己合成并研究了含紫精基团硫醇董绍俊小组己合成并研究了含紫精基团硫醇SAMs的的电化学行为和对电化学行为和对HRP的生物电催化;的生物电催化;孙长青等通过研究钒氧酞孙长青等通过研究钒氧酞菁菁分子组装在巯基铵盐的分子组装在巯基铵盐的SAMs膜形成自组装超分子膜的过程,探讨了该电极膜形成自组装超分子膜的过程,探讨了该电极对肼的电催化氧化;对肼的电催化氧化;将氧化还原物质包埋在将氧化还原物质包埋在SAMs可催化一些生物小分子。可催化一些
25、生物小分子。Electroanalysis 2003,15,No.2:81-96三、单分子层型三、单分子层型CMEs共价键合型共价键合型共价键合法一般分两步进行:共价键合法一般分两步进行:第一步是电极表面的预处理,以引入键合基;第一步是电极表面的预处理,以引入键合基;第二步是进行表面有机合成,通过键合反应把第二步是进行表面有机合成,通过键合反应把预定功能团接着在电极表面。预定功能团接着在电极表面。1、碳电极的共价键合修饰碳电极的共价键合修饰 碳电极上进行化学修饰主要是对棱形面上的化学基碳电极上进行化学修饰主要是对棱形面上的化学基处理。其中在碳电极表面引入共价键合基的途径主要处理。其中在碳电极表
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