《表2 微电极的选择性系数以及与其他研究的对比》

《表2 微电极的选择性系数以及与其他研究的对比》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《非损伤微测Zn~(2+)选择性微电极的研发及应用》


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注:“–”表示没有对此种离子进行测试。

本研究所用的离子载体TBTDS为一种中性载体,在离子选择性电极的研究中普遍证实,中性载体膜往往只对阳离子具有渗透性。因此,它的电化学性能几乎不受亲水阴离子(如Cl–、NO3–)的影响[40-43]。本研究探究微电极对共存阳离子的选择性,采用公式(3)对微电极的选择性系数进行计算。分别配制浓度为10–2、10–3、10–4 mol/L的Ca(NO3)2、KNO3、Mg(NO3)2、NaNO3、Cu(NO3)2、NH4NO3、Pb(NO3)2、Cd(NO3)2,使用同一根微电极分别测定电位,计算出微电极的选择性系数。由表2可见,微电极对大部分阳离子表现出较好的选择性,计算所得的log KZnpo,Jt值为–3左右,表明只有比Zn2+高出1 000倍活度的干扰离子才足以干扰微电极对Zn2+的选择性响应。微电极对Cu2+和Pb2+选择性较差,可能是由于所用离子载体TBTDS中含有S原子,而S原子对Cu2+和Pb2+具有更强的亲和力而干扰了微电极对Zn2+的响应[30]。