N_乙酰_L_半胱氨酸在多壁碳纳米管修饰玻碳电极上的电催化氧化及电分析方法

杨新雅 | -> | 594| 0| 0.223579MB |N-乙酰-L-半胱氨酸,碳纳米管修饰电极,电催化氧化,电分析方法

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摘要 目的: 研究了N - 乙酰- L - 半胱氨酸(N - Acety l- L - Cysteine, NAC)在多壁碳纳米管修饰玻碳电极(MWCNT /GCE)上的电化学行为及电分析方法。方法: 运用循环伏安法( CV)、计时库仑法( CC)、计时电流法( CA )、线性扫描伏安法( LSV)。结果: NAC在GCE上的直接电化学氧化十分迟缓, 无氧化峰出现, 而在MWCNT /GCE 上于0115 V 处出现一个不可逆氧化峰。研究了实验条件对NAC电化学行为的影响。测定了电催化过程动力学参数: 扩散系数D 为5126 @ 10- 5 cm2# s- 1, 电子转移系数A为01 55, 电极反应速率常数kf为71 95 @ 10- 3 s- 1。对含NAC 的药物进行电化学定量测定, RSD% 在11 2% ~ 214%之间, 加标回收率在10116% ~ 10212%之间。结论: MWCNT /GCE 对NAC具有良好的电催化氧化作用, 是一受扩散控制的不可逆电催化氧化过程, 对NAC 样品含量进行电化学定量测定, 测定结果令人满意。
    N - 乙酰- L - 半胱氨酸(N - Acety l- L - Cysteine,NAC )作为还原型谷胱甘肽的前体是一种重要的巯基供给剂, 分子含有的巯基( - SH)能使痰液中糖蛋白多肽键的二巯键( - S- S- )断裂, 从而降低痰液粘度, 促使痰液排除。NAC 的分析方法主要有碘量法[ 1] 、高效液相色谱法[ 2 ] 和电化学方法[ 3, 4 ] 等报道, 其中电化学方法有汞膜电极测定法[ 3] 和乙酰二茂铁均相电催化氧化[ 4] 。但在MWCNT /GCE 上对NAC的电化学行为、电化学动力学性质及电分析方法的研究工作迄今尚未见国内外文献报道。碳纳米管因其具有高比表面积、高电导率等特性, 将其作为电极修饰材料用于化学反应时能促进电子迁移[ 5] , 因此研究这种新型碳结构修饰电极具有十分重要的意义。本文在前期工作[ 4 ] 基础上, 采用MWCNT修饰玻碳电极对NAC 进行电催化氧化, 并对其电化学动力学性质进行了研究, 同时建立了NAC的电化学定量测定方法。
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