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1、本論文運(yùn)用電化學(xué)循環(huán)伏安、原位紅外光譜、電化學(xué)石英晶體微天平和表面等離子體共振等技術(shù)研究了賴氨酸在金電極表面的吸附和氧化,以及對(duì)苯二酚在DMPC仿生膜上的電化學(xué)行為。主要結(jié)果如下: 1.為了建立EC—SPR系統(tǒng)裝置,用于電化學(xué)過程的研究,我們將金納米粒子單層自組裝與化學(xué)鍍金技術(shù)相結(jié)合成功地用于濕化學(xué)法制備SPR響應(yīng)基片,克服了真空濺射法制備的SPR鍍金片的局限。 2.檢測(cè)到堿性介質(zhì)中賴氨酸在低電位區(qū)間(—0.95V~0.
2、80V,vsSCE)即可發(fā)生C—C鍵斷裂,—CH2NH2解離生成表面吸附態(tài)的CN—。同時(shí)賴氨酸陰離子的羧基側(cè)還可通過兩個(gè)氧原子與金電極表面相互作用。在—0.8至0.0 V區(qū)間,CN—ad可穩(wěn)定存在于電極表面。當(dāng)電位進(jìn)一步升高,CN—ad發(fā)生氧化生成NCO—、OCN—和AuCN。同時(shí)賴氨酸也發(fā)生氧化生成CO2和CO32—。發(fā)展了氨基酸分子在金電極表面的吸附和氧化機(jī)理的認(rèn)識(shí)。 3.在金電極上構(gòu)筑了一種雙肉豆蔻磷脂酰膽堿(DMPC)仿
3、生澆鑄膜,研究了對(duì)苯二酚在這種仿生膜上的氧化過程并探討其反應(yīng)機(jī)理。探測(cè)到DMPC仿生膜構(gòu)型和分子取向隨著電位升高會(huì)發(fā)生變化,并且對(duì)苯二酚能夠通過膜內(nèi)的離子通道達(dá)到電極表面發(fā)生氧化還原。反應(yīng)在仿生環(huán)境內(nèi)進(jìn)行,也為研究生物小分子在真正的生物體內(nèi)的反應(yīng)提供有益的幫助。 本文研究了氨基酸在Au表面上的解離吸附和氧化過程,對(duì)于從分子水平揭示氨基酸等生化分子與金電極表面的相互作用規(guī)律具有重要意義,同時(shí)在電催化、藥物化學(xué)及生物傳感器等方面亦具
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