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1微流控芯片技术及其在水质检测中的应用进展显示文摘基于微流控芯片技术的检测方法由于样品和试剂用量少、分析速度快,以及在多参数集成检测、自动化、一体化、便携化等方面拥有巨大潜力等特点而被逐步用于水质检测,成为近年来的一大研究热点。通过对微流控技术在芯片的材质及加工方法、驱动与控制、检测方法等方面发展的介绍,分析了微流控芯片技术在便携化、集成化和实时化方面所面临的问题。简述了微流控芯片在水中有机物、氮磷类营养盐、重金属、细菌及微生物等检测中的应用,并对其发展前景进行了展望。姜慧芸 孙冰 金艳 冯俊杰 田松柏 2020石油炼制与化工2020,51,9:9
2改性钛基PbO_(2)电极的制备及其对COD的快速检测显示文摘通过制备Ti/α/β-PbO_(2)、Ti/Ag/β-PbO_(2)这两种含有不同中间层的钛基二氧化铅电极来探究电催化氧化技术快速测定葡萄糖模拟废水中有机物(COD)含量的可行性。为了评估两种电极的各项性能,首先采用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)对电极进行形貌表征,其次进行电化学性能测试包括线性伏安曲线(LSV)、塔菲尔曲线(Tafel)、循环伏安曲线(CV)以及交流阻抗测量分析。结果表明,Ti/α/β-PbO_(2)电极表面晶体结构更加均匀,晶粒尺寸偏小,具有更大的电活性表面积。Ti/α/β-PbO_(2)电极的析氧电位为1.77 V,为·OH的产生提供良好条件。在Tafel、CV测试中,Ti/α/β-PbO_(2)电极的交换电流密度i0及比电容Cp分别为0.0995 A·cm^(-1)、0.004098 F·cm^(-1)均高于Ti/Ag/β-PbO_(2)电极,说明Ti/α/β-PbO_(2)电极的耐腐蚀性以及释放电子的能力优异。最终选用Ti/α/β-PbO_(2)电极为工作电极。Ti/α/β-PbO_(2)电极检测COD的最佳条件为:氧化电位1.30 V、电解时间150 s、电解液浓度0.03 mol·L^(-1)硝酸钠(NaNO3)。电化学法与比色消解法测定COD的相关系数可达0.9909,同时具有良好的重现性与相关性,COD的检测范围为0 mg·L^(-1)~500 mg·L^(-1)。在误差允许的范围内可以替代标准的重铬酸钾法,为实现COD的在线快速检测提供参考价值。孙齐 韩严和 付晓璐 2021电化学2021,27,5:2
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