الكشف الكهروكيميائي لحمض الأسكوربيك باستخدام (Fe-Mn-SO4-2 / ZrO2FMSZ)كمادة على القطب الكربون الكهربائي الزجاجي المعدل
الملخص
الملخص تم تحضير محفز الحديدي المنغنيز بجزى النانو وعمل علية امتصاص وتم تحضير المحفز المنغنيز الحديدي الجديد من خلال تفاعل التشريب متبوعاً بالتكلس عند 600 درجة مئوية لمدة 3 ساعات ويتميز بأدوات XRD و BET و EDS و TEM. تم استخدام القطب المعد كمستشعر كهروكيميائي حساس للغاية من خلال تعديل قطب الكربون الزجاجي (GCE) مع Fe-Mn-SO42- / ZrO2 (FMSZ). تمت دراسة السلوك الكهروكيميائي لحمض الأسكوربيك بواسطة FMSZ / GC باستخدام تقنيات قياس الجهد الدوري. وقد لوحظت ارتفاع فى الأكسدة واضحة المعالم في محلول الإلكتروليت 0.1 م KH2PO4 بواسطة الفولتميتر الطور الصلب. وفقًا للتطبيق الطريقة الحهدية لوحظ أن التأثير الحفاز لتعديل FMSZ / GCE يُظهر استجابة حالية أعلى مقارنةً بالـ GCE العادية. وقد لوحظت ازاحة القمة اللاكسدة بتحول قليلاً إلى قيمة أقل إيجابية بحوالي 220 مللي فولت وتم اردياد فى قيمة التيار بشكل ملحوظ بنحو 2.2 مرة.
النص الكامل
المراجع
[1]Al-Qubaisi, M.S., Rasedee, A., Flaifel, et al., 2013. Induction of apoptosis in cancer cells by NiZn ferrite nanoparticles through mitochondrial cytochrome C release. International journal of nanomedicine 8, 4115.
[2]Alhassan, F.H., Rashid, U., Taufiq-Yap, Y.H., 2014. Ferric-manganesedoped sulphatedzirconia nanoparticles catalyst for single-step biodiesel production from waste cooking oil: Characterization and optimization. International Journal of Green Energy 13, 1305-1313.
[3]Alhassan, F.H., Rashid, U., Taufiq-Yap, Y.H., 2015. Synthesis of Waste Cooking Oil Based Biodiesel via Ferric-Manganese Promoted Molybdenum Oxide / Zirconia Nanoparticle Solid acid Catalyst: Influence of Ferric and Manganese Dopants. Journal of Oleo Science 64, 505-514.
[4]Cheng, Z., Yang, H., Yu, L., Cui, Y., et al., 2006. Preparation and magnetic properties of Y3Fe5O12 nanoparticles doped with thegadolinium oxide. Journal of magnetism and magnetic materials 302, 259-262.
[5]Chouhan, A.P.S., Sarma, A.K., 2011. Modern heterogeneous catalysts for biodiesel production: A comprehensive review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 15, 4378-4399.
[6]Clearfield, A., Serrette, G.P.D., Khazi-Syed, A.H., 1994. Nature of hydrous zirconia and sulfated hydrous zirconia. Catalysis Today, 20, 295-312.
[7]Garvie, R., Goss, M., 1986. Intrinsic size dependence of the phase transformation temperature in zirconia microcrystals. Journal of materials science 21, 1253-1257.
[8]Habibi, B., Pournaghi-Azar, M.H., 2010. Simultaneous determination of ascorbic acid, dopamine and uric acid by use of a MWCNT modifiedcarbon-ceramic electrode anddifferential pulse voltammetry. ElectrochimicaActa, 55 5492-5498.
[9]Hino, M., Kobayashi, S., Arata, K., 1979. Solid catalyst treated with anion. 2. Reactions of butane and isobutane catalyzed by zirconium oxide treated with sulfate ion. Solid superacid catalyst. Journal of the American chemical society, 101, 6439-6441.
[10]Hsu, C.-Y., Heimbuch, C., Armes, C., Gates, B., 1992. A highly active solid superacid catalyst for n-butane isomerization: a sulfated oxide containing iron, manganese and zirconium.J.Chem.Soc.,Chem. Commun., 1645-1646.
[11]Hyeon, T., 2003. Chemical synthesis of magnetic nanoparticles. Chemical Communications, 927-934.
[12]Jacobson, K., Gopinath, R., Meher, L.C., Dalai, A.K., 2008. Solid acid catalyzed biodiesel production from waste cooking oil. Applied Catalysis B: Environmental, 85, 86-91.
[13]Jyothi, T., Sreekumar, K., Talawar, M., Mirajkar, S., Rao, B., Sugunan, S., 2000. Physico-Chemical Characteristic of Sulfated Mixed Oxides of Sn with Some Rare Earth Elements. Polish Journal of Chemistry, 74, 801-812.
[14]Mekhemer, G.A., 2006. Surface characterization of zirconia, holmium oxide/zirconia and sulfated zirconia catalysts. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 274, 211-218.
[15]Patterson, A., 1939. The Scherrer formula for X-ray particle size determination. Physical review, 56, 978.
[16]Tan,W.T.,Goh,J.K.,2008.Electrochemical Oxidation of Methionine Mediated by a Fullerene-C60 Modified Gold Electrode. Electroanalysis 20, 2447-2453.
[17]Yang, L., Zhang, A., Zheng, X., 2009. Shrimp shell catalyst for biodiesel production. Energy & Fuels, 23, 3859-3865.
المؤلفون

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
في بيان موجز، تتعلق الحقوق بنشر وتوزيع البحوث المنشورة في مجلة جامعة سبها حيث يجب على المؤلفين الذين نشروا مقالاتهم في مجلة جامعة سبها كيف يمكن استخدامها أو توزيع مقالاتهم. ويحتفظون بجميع حقوقهم في المصنفات المنشورة، مثل (على سبيل المثال لا الحصر) الحقوق التالية:
- حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الأخرى المتعلقة بالمقال المقدم، مثل حقوق براءات الاختراع.
- بحث منشور في مجلة جامعة سبها ويستخدم في الأعمال المستقبلية الخاصة به، بما في ذلك المحاضرات والكتب، والحق في إعادة إنتاج المقالات لأغراضها الخاصة، والحق في الأرشفة الذاتية لمقالاتهم.
- الحق في الدخول في مقال منفصل، أو للتوزيع غير الحصري لمقالهم مع إقرار بنشره الأولي في مجلة جامعة سبها.
- بيان الخصوصية سيتم استخدام الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني التي تم إدخالها في موقع مجلة جامعة سبها للأغراض المذكورة فقط والتي استخدمت من أجلها.