%34تخفیف

دانلود پروژه:بررسی رفتار الکتروشیمیایی و اندازه گیری گونه های زیست محیطی بوسیله الکترودهای اصلاح شده با اصلاحگر و نانو ذرات

تعداد 161صفحه در فایل word

-1 الکتروشیمی تجزیه­ای

شیمی تجزیه دانش شناسایی و اندازهگیری مواد با استفاده از اصول شیمیایی و فیزیکی است و الکتروشیمی شاخهای از این مجموعه گسترده است که به دلیل دقت بالا، در ردیف حساسترین و انتخابیترین روشهای تجزیهای برای بررسی رفتار، تشخیص و تعیین مقدار مواد مورد استفاده قرار میگیرد. رشد الکتروشیمی در سالهای اخیر بهعنوان شاخهای با دو ویژگی بنیادی و کاربردی از شیمی تجزیه در مقایسه با اکثر شاخههای آن بسیار وسیع و چشمگیر بوده است. این امر از یک سو به ماهیت تلفیقپذیری الکتروشیمی تجزیه با دیگر رشتههای علوم و فناوری، مانند پزشکی، زیستشناسی و الکترونیک مربوط میشود و از سوی دیگر برخورداری از ویژگیهایی مانند دقت و حساسیت بالا، سهولت اجرا، سرعت عمل و کمهزینه بودن در مقایسه با برخی روشهای دیگر ناشی میشود. واکنش‎های الکتروشیمیایی فرآیندهایی را شامل میشود که در طی آنها مبادله الکترون در سطح مشترک الکترود و محلول انجام می‌پذیرد. گونه ها در جریان واکنشهای الکتروشیمیایی الکترون از دست داده و یا الکترون می‌گیرند. بنابراین ماهیت الکترودها در اغلب موارد نقش مهمی در چگونگی انجام واکنشهای الکتروشیمیایی دارد. از آنجایی که محدودیت­های زیادی همراه با انجام بعضی از مطالعه­های الکتروشیمی در سطح الکترودهایی نظیر پلاتین، طلا و جیوه بود، از سال 1970 تغییر ماهیت سطح الکترود به­منظور برطرف کردن یا کاهش این مشکلات مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت [1]. از جمله این محدودیت­ها می­توان به تشکیل رسوب، جذب مواد ناخواسته، بالا بودن اضافه ولتاژ برای انجام واکنش­های الکترودی، پائین بودن حساسیت اندازه­گیری، پائین بودن گزینش پذیری الکترود نسبت به ترکیبات الکتروفعال مورد نظر و عدم امکان اندازه گیری هم­زمان چند ترکیب در محلول اشاره کرد.

فهرست

عنوان                                                               صفحه

فصل اول                                             1

مقدمه                                                    1

1-1 الکتروشیمی تجزیه­ای                                       2

1-2- الکترودهای اصلاحشده                                      2

1-3 روش های اصلاح الکترود                                     3

1-3-1 فعال سازی سطح الکترود وانواع آن                        4

1-3-1-1 جلا دادن مکانیکی                                  4

1-3-1-2 فعال سازی با حلال                                 5

1-3-2 الکترودهای اصلاح شدۀ شیمیایی                                5

1-3-2-1 اصلاح الکترود توسط ترکیبات نانو ساختار                      6

1-3-2-2 اصلاح الکترودها توسط مواد پلیمری                                 6

1-3-2-2-1 پلیمرهای رسانای الکتریکی                           6

1-4 الکترودهای کربنی                                         7

1-4-1 خمیر کربن                                        7

1-4-2 الکترود کربن شیشه­ای                                    8

1-5 فناوری نانو                                              8

1-5-1 نانوذرات فلزی                                    8

1-5-2 نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید                                 9

1-5-3 نانو ذرات روی اکسید                                    9

1-5-4 نانو کامپوزيت ها                                     10

1-6 مایعات یونی                                              11

1-6-1 مایعات یونی پلیمری                                  12

1-7 نافیون                                               13

فصل دوم                                             14

وسایل، تجهیزات و مواد شیمیایی مورد نیاز و سنتز مایع یونی پلیمری و تهیه الکترودها          14

2-1 وسایل مورد استفاده                                           15

2-2- مواد شیمیایی                                        15

2-3 سنتز مونومر [MImEO2BS]                                         17

2-3 سنتز نانو کامپوزیت کمپلکس [Ni(CN)2(NH3)] و پلیمر [MImEO2BS]                    18

2-7تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با فروسن مونو کربوکسیلیک اسید و نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید21

2-8 تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با 3,4´ AA و نانو میله های روی اکسید                            22

2-9 تهيه الكترود اصلاح شده با نافیون، نانو ذرات کمپلکس [Ni(CN)2(NH3)] و پلیمر [MImEO2BS]25

فصل سوم                                                                                                    26

الکترود خمیر کربن اصلاح شده با فروسن مونو کربوکسیلیک اسید و نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید   FMTNCPE                                              26

3-1-1 متیل دوپا و برخی تحقیقات انجام شده برای اندازه گیری آن                                         27

3-1-3 فولیک اسید و برخی تحقیقات انجام شده برای اندازه گیری آن                                       28

3-1-2 گلایسین و برخی تحقیقات انجام شده برای اندازه گیری آن                                                28

3-2-1 تعیین pH بهینه برای اکسایش الکتروکاتالیستی متیل دوپا در سطح الکترود   FMTNCPE    29

3-2-2 اکسایش الکتروکاتالیستی متیل دوپا در سطح الکترود FMTNCPE                              31

3-2-3 تاثیر سرعت روبش پتانسیل بر روی اکسایش الکتروکاتالیستی متیل دوپا در سطح الکترود   FMTNCPE                                                 33

3-2-4 بررسی الکتروکاتالیستی متیل دوپا بر روی الکترود FMTNCPE با روش کرنوآمپرومتری 36

3-2-5 بررسی اکسایش الکتروکاتالیستی متیل دوپا بر روی الکترود FMTNCPE با روش ولتامتری                موج مربعی                                                37

3-2-6 اندازه­گیری متیل دوپا در حضور گلایسین و فولیک اسید در سطح الکترود FMTNCPE به روش ولتامتری موج مربعی                                                                                            39

3-2-7 بررسی اثر مزاحمت یون­های مختلف در اندازه­گیری الکتروکاتالیستی متیل دوپا                      41

3-2-8 اندازه­گیری متیل دوپا در حضور گلایسین و فولیک اسید در نمونه حقیقی                           41

فصل چهارم                                                                                                         43

الکترود خمیر کربن اصلاح شده با 4´,3-امینو-3´-هیدروکسی-بی فنیل-4-ایل)-آریلیک اسید و نانو میله های روی اکسید (3,4´AAZCPE)                                                                                                           43

بخش اول                                                                                                    44

مطالعه رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با 3,4´ AA و نانو میله های روی اکسید   44

4-1-1 مطالعه رفتار الکتروشیمیایی الکترود 3,4´AAZCPE                                              45

4-1-2 وابستگی رفتار الکتروشیمیایی الکترود 3,4´AAZCPE به pH                                     45

4-1-3 بررسی اثر سرعت روبش پتانسیل الکترود 3,4´AAZCPE                                                   45

بخش دوم                                                                                                    48

اکسایش الکتروکاتالیستی لوودوپا و اندازه گیری لوودوپا درحضور کاربیدوپا                                      48

4-2-1-1 لوو دوپا و برخی تحقیقات انجام شده برای اندازه گیری آن                                       49

4-2-1-2 کاربیدوپا و برخی تحقیقات انجام شده برای اندازه گیری آن                                                49

4-2-2-1 اکسایش الکتروکاتالیستی لوودوپا در سطح الکترود 3,4´AAZCPE                                  50

4-2-2-2 اثر سرعت روبش پتانسیل بر رفتار الکتروکاتالیستی لوودوپا در سطح الکترود 3,4´AAZCPE 52

4-2-2-3 مطالعات کرونوآمپرومتری اکسایش الکتروکاتالیستی لوودوپا بر روی الکترود 3,4´AAZCPE 54

4-2-2-4 بررسی اکسایش الکتروکاتالیستی لوودوپا بر روی الکترود 3,4´AAZCPE با روش ولتامتری موج مربعی                                                                                                                  56

4-2-2-5 اندازه­گیری لوودوپا در حضور کاربیدوپا در سطح الکترود 3,4´AAZCPE به روش ولتامتری موج مربعی                                                                                                                  58

4-2-2-6 بررسی اثر مزاحمت گونه­های مختلف در اندازه­گیری الکتروکاتالیستی لوودوپا                 60

4-2-2-7 اندازه­گیری لوودوپا و کاربیدوپا در نمونه حقیقی                                                         61

بخش سوم                                                                                                    62

اکسایش الکتروکاتالیستی دوپامین و اندازه گیری دوپامین در حضور ملاتونین، متیونین و کافئین            62

4-3-1-1 دوپامین و برخی تحقیقات انجام شده برای اندازه گیری آن                                         63

4-3-1-2 ملاتونین و برخی تحقیقات انجام شده برای اندازه گیری آن                                         63

4-3-1-3 متیونین و برخی تحقیقات انجام شده برای اندازه گیری آن                                         64

4-3-1-4 کافئین و برخی تحقیقات انجام شده برای اندازه گیری آن                                           65

4-3-2-1 اکسایش الکتروکاتالیستی دوپامین در سطح الکترود 3,4´AAZCPE                                  66

4-3-2-2 اثر سرعت روبش پتانسیل بر رفتار الکتروکاتالیستی دوپامین در سطح الکترود 3,4´AAZCPE 67

4-3-2-3 مطالعات کرونوآمپرومتری اکسایش الکتروکاتالیستی دوپامین بر روی                                                                الکترود 3,4´AAZCPE                                        69

4-3-2-4 بررسی اکسایش الکتروکاتالیستی دوپامین بر روی الکترود 3,4´AAZCPE با روش ولتامتری موج مربعی                                                                                                                  70

4-3-2-5 اندازه­گیری همزمان دوپامین، ملاتونین، متیونین و کافئین در سطح الکترود 3,4´AAZCPE به روش ولتامتری موج مربعی                                                                              72

4-3-2-6 بررسی اثر مزاحمت گونه­های مختلف در اندازه­گیری الکتروکاتالیستی دوپامین                 74

4-3-2-7 اندازه­گیری دوپامین، ملاتونین، متیونین و کافئین در نمونه حقیقی                                     74

بخش چهارم                                                                                                         76

اکسایش الکتروکاتالیستی نوراپی نفرین و اندازه گیری نوراپی نفرین در حضور تیروزین و نیکوتین در سطح 3,4´AAZCPE                                              76

4-4-1-1 نوراپی نفرین و برخی تحقیقات انجام شده برای اندازه گیری آن               77

4-4-1-2 تیروزین و برخی تحقیقات انجام شده برای اندازه گیری تیروزین               77

4-4-1-3 نیکوتین و برخی تحقیقات انجام شده برای اندازه گیری نیکوتین               78

4-4-2-1 اکسایش الکتروکاتالیستی نوراپی نفرین در سطح الکترود (3,4´AAZCPE)          79

-4-2-2 اثر سرعت روبش پتانسیل بر رفتار الکتروکاتالیستی نوراپی نفرین در سطح الکترود (3,4´AAZCPE)81

4-4-2-3 مطالعات کرونوآمپرومتری اکسایش الکتروکاتالیستی نوراپی نفرین بر روی (3,4´AAZCPE)  83

4-4-2-4 بررسی اکسایش الکتروکاتالیستی نوراپی نفرین بر روی الکترود (3,4´AAZCPE) با روش ولتامتری موج مربعی                                         84

4-4-2-5 اندازه­گیری نوراپی نفرین در حضور تیروزین و نیکوتین در سطح الکترود (3,4´AAZCPE)   86

4-4-2-6 بررسی اثر مزاحمت گونه های مختلف در اندازه­گیری الکتروکاتالیستی نوراپی نفرین       88

4-4-2-7 اندازه­گیری نوراپی نفرین، تیروزین و نیکوتین در نمونه حقیقی                 88

فصل پنجم                                            90

الكترود كربن شیشه‎ای اصلاح شده با نافیون و نانو کامپوزیت کمپلکس [Ni(CN)2(NH)3] و پلیمر[MImEO2BS]  (NCPMNINGCE)                              90

بخش اول                                             91

اندازه گیری الکتروکاتالیستی همزمان وارفارین و ترامادول با استفاده از الكترود NCPMNINGCE    91

5-1-1-1 وارفارین و برخی تحقیقات انجام شده برای اندازه گیری وارفارین آن               92

5-1-1- 2ترامادول و برخی تحقیقات انجام شده برای اندازه گیری آن                  92

5-1-2-1 تعیین pH بهینه برای اکسایش ولتامتری وارفارین در سطح الكترود NCPMNINGCE  93

5-1-2-2 اکسایش ولتامتری وارفارین در سطح الكترود NCPMNINGCE               95

5-1-2-3 اثر سرعت روبش پتانسیل بر رفتار ولتامتری وارفارین در سطح الكترود NCPMNINGCE  96

5-1-2-4 مطالعات کرونوآمپرومتری اکسایش ولتامتری وارفارین بر روی سطح الكترود    NCPMNINGCE                                           99

5-1-2-5 بررسی اکسایش ولتامتری وارفارین بر روی سطح الكترود NCPMNINGCE با روش ولتامتری موج مربعی                                                   100

5-1-2-6 بررسی اثر مزاحمت یون­های مختلف در اندازه­گیری ولتامتری وارفارین                102

5-1-3-1 تعیین pH بهینه برای اکسایش ولتامتری ترامادول در سطح الكترود NCPMNINGCE               103

5-1-3-2 اکسایش ولتامتری ترامادول در سطح الكترود NCPMNINGCE                                 104

5-1-3-3 اثر سرعت روبش پتانسیل بر رفتار ولتامتری ترامادول در سطح الكترود NCPMNINGCE       105

5-1-3-4 مطالعات کرونوآمپرومتری اکسایش ولتامتری ترامادول بر روی سطح                                                               الكترود NCPMNINGCE                                             108

5-1-3-5 بررسی اکسایش ولتامتری ترامادول بر روی سطح الكترود NCPMNINGCE با روش ولتامتری موج مربعی                                                   109

5-1-3-6 بررسی اثر مزاحمت گونه­های مختلف در اندازه­گیری ولتامتری ترامادول               111

5-1-4-1 اندازه­گیری ولتامتری همزمان وارفارین و ترامادول در سطح الكترود NCPMNINGCE به روش ولتامتری موج مربعی                                          111

5-1-4-2 اندازه­گیری وارفارین و ترامادول در نمونه حقیقی                              113

بخش دوم                                                  115

اندازه گیری ولتامتری همزمان ریسپریدون و متیل فنیدات با استفاده از الكترود NCPMNINGCE          115

5-2-1-1 ریسپریدون و برخی تحقیقات انجام شده برای اندازه گیری آن                      116

5-2-1-2 متیل فنیدات و برخی تحقیقات انجام شده برای اندازه گیری آن                    117

5-2-2-1 تعیین pH بهینه برای اکسایش ولتامتری ریسپریدون در سطح الكترود NCPMNINGCE    118

5-2-2-2 اکسایش ولتامتری ریسپریدون در سطح الكترود NCPMNINGCE                119

5-2-2-3 اثر سرعت روبش پتانسیل بر رفتار ولتامتری ریسپریدون در سطح الكترود NCPMNINGCE120

5-2-2-4 مطالعات کرونوآمپرومتری اکسایش ولتامتری ریسپریدون بر روی سطح الكترود     NCPMNINGCE                                                    123

5-2-2-5 بررسی اکسایش ولتامتری ریسپریدون بر روی سطح الكترود NCPMNINGCE با روش ولتامتری موج مربعی                                                   124

5-2-2-6 بررسی اثر مزاحمت گونه­های مختلف در اندازه­گیری ولتامتری ریسپریدون                  126

5-2-3-1 تعیین pH بهینه برای اکسایش ولتامتری متیل فنیدات در سطح الكترود                  NCPMNINGCE                                                 127

5-2-3-2 اکسایش ولتامتری متیل فنیدات در سطح الكترود NCPMNINGCE                    128

5-2-3-3 اثر سرعت روبش پتانسیل بر رفتار ولتامتری متیل فنیدات در سطح الكترود NCPMNINGCE129

5-2-3-4 مطالعات کرونوآمپرومتری اکسایش ولتامتری متیل فنیدات بر روی سطح الكترود               NCPMNINGCE                                                       130

5-2-3-5 بررسی اکسایش ولتامتری متیل فنیدات بر روی سطح الكترود NCPMNINGCE با روش ولتامتری موج مربعی                                               132

5-2-3-6 بررسی اثر مزاحمت گونه­های مختلف در اندازه­گیری ولتامتری متیل فنیدات                133

5-2-4-1 اندازه­گیری همزمان ریسپریدون و متیل فنیدات در سطح الكترود NCPMNINGCE به روش ولتامتری موج مربعی                                                 136

5-2-4-2 اندازه­گیری ریسپریدون و متیل فنیدات در نمونه حقیقی          137

مراجع                                                        139

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo