[发明专利]全固态硝酸根离子选择电极的制备方法在审

专利信息
申请号: 201911097774.X 申请日: 2019-11-12
公开(公告)号: CN110702755A 公开(公告)日: 2020-01-17
发明(设计)人: 蔡卫明;庞海通;马龙华;赵祥红;白杨 申请(专利权)人: 浙江大学宁波理工学院
主分类号: G01N27/30 分类号: G01N27/30;G01N27/333
代理公司: 11471 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 代理人: 牛晴
地址: 315000 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 硝酸根离子 玻碳电极 选择电极 敏感膜溶液 石墨烯 樱桃番茄 全固态 硝酸根 预设 制备 邻苯二甲酸二丁酯 玻碳电极表面 聚氯乙烯组成 四氢呋喃溶液 混合物溶解 硝酸盐溶液 表面修饰 活化处理 清洗处理 物理打磨 二烷基 溴化铵 风干 滴涂 可用 测试 检测 种植
【说明书】:

发明涉及一种全固态硝酸根离子选择电极的制备方法,包括:对玻碳电极表面进行物理打磨和清洗处理;在玻碳电极的表面修饰石墨烯,得到石墨烯玻碳电极;将预设质量的由四十二烷基溴化铵、邻苯二甲酸二丁酯和聚氯乙烯组成的混合物溶解于预设体积的四氢呋喃溶液中得到硝酸根离子敏感膜溶液;将硝酸根离子敏感膜溶液滴涂于石墨烯玻碳电极的表面,得到硝酸根玻碳电极,然后当硝酸根离子敏感膜溶液风干后,将硝酸根玻碳电极在硝酸盐溶液中做活化处理,最终得到硝酸根离子选择电极;测试硝酸根离子选择电极的性能。通过上述方法制备出的全固态硝酸根离子选择电极,可用于检测樱桃番茄中的硝酸根离子含量,利于种植出优质可口的樱桃番茄。

技术领域

本发明涉及硝酸根离子浓度检测技术领域,具体涉及一种全固态硝酸根离子选择电极的制备方法。

背景技术

樱桃番茄,又名圣女果,由于其果实小巧可爱,品质风味俱佳,因此近年来在国内市场和国际市场而饱受追捧。樱桃番茄有两个主要栽培季节,即春季栽培和大棚秋延栽培。种植优质可口的樱桃番茄的关键为在植株结果之后根据果实养分含量控制施肥量以及灌溉量,而检测樱桃番茄中硝酸根离子的含量就是其中一项。

离子选择电极是一种使用快捷方便的传感器,可用于测量樱桃番茄中的硝酸根离子含量,现有的用于检测樱桃番茄中的硝酸根离子含量的离子选择电极为液态离子选择电极,但是液态离子选择电极由于其自身结构的原因很容易受到使用环境的制约,容易损坏,并且存在着内充液泄露等问题。相比而言,全固态离子选择电极具有快速、准确、简便的特点,且在使用过程中电极的稳定性和抗干扰性较好,但是目前还不存在用于测量樱桃番茄中的硝酸根离子含量的全固态硝酸根离子选择电极。

发明内容

有鉴于此,提供一种全固态硝酸根离子选择电极的制备方法,以根据所述全固态硝酸根离子选择电极的制备方法制备出用于检测樱桃番茄中的硝酸根离子含量的全固态硝酸根离子选择电极。

本发明采用如下技术方案:一种全固态硝酸根离子选择电极的制备方法,包括:对玻碳电极表面进行物理打磨和清洗处理,以使所述玻碳电极表面光滑和洁净;在所述玻碳电极的表面修饰石墨烯,得到石墨烯玻碳电极;将预设质量的由四十二烷基溴化铵、邻苯二甲酸二丁酯和聚氯乙烯组成的混合物溶解于预设体积的四氢呋喃溶液中得到硝酸根离子敏感膜溶液,其中,所述四十二烷基溴化铵、所述邻苯二甲酸二丁酯和所述聚氯乙烯的质量分数比例为2:65:33;所述预设质量和所述预设体积遵循预设比例;将所述硝酸根离子敏感膜溶液滴涂于所述石墨烯玻碳电极的表面,得到硝酸根玻碳电极,然后当所述硝酸根离子敏感膜溶液风干后,将所述硝酸根玻碳电极在硝酸盐溶液中做活化处理,最终得到硝酸根离子选择电极;测试所述硝酸根离子选择电极的性能,所述性能至少包括测量范围、测量下限、离子抗干扰性能和使用寿命。

本发明采用以上技术方案,制备出了用于检测樱桃番茄中的硝酸根离子含量的全固态硝酸根离子选择电极,所述全固态硝酸根离子选择电极具有相关技术的全固态离子选择电极的相关优点,例如快速、准确、简便和易于集成设备的特点,且在使用过程中电极的稳定性和抗干扰性较好等优点,并且相对于相关技术的全固态离子选择电极,本申请的全固态硝酸根离子选择电极的制备方法制备出的全固态硝酸根离子选择电极可以用于检测樱桃番茄中的硝酸根离子含量,对种植优质可口的樱桃番茄很有帮助。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本发明实施例提供的一种全固态硝酸根离子选择电极的制备方法的流程示意图。

图2是本发明实施例提供的一种恒电位还原氧化石墨烯的电路原理图。

图3是本发明实施例提供的一种三电极体系测试硝酸根离子浓度的电路原理图。

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