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文檔簡介
1、主要內容如下:◆綜述了幾種生物膜模擬體系的制備及特性、卵磷脂的生理功能及應用以及膜的表征技術等反面研究進展.◆交流阻抗法測試了極化電勢對Au/硫醇/卵磷脂雙層膜電化學行為的影響,其電容復數平面圖和Nyquist圖互相映證,說明了在一定的極化電勢作用下,無論是給電極施加陽極極化電勢還是陰極極化電勢,雙層膜的表觀界面電容隨極化電勢的增大而增大,通過膜的異相電子傳遞表觀反應電阻隨極化電勢的增大而減小,極化電勢能提高電子隧穿的幾率,加快電化學反
2、應的進行.◆利用循環伏安測試技術,討論了Au/硫醇/卵磷脂雙層膜結合Ca<'2+>的電化學行為.支持電解質溶液中,電極溶液界面電容隨Ca<'2+>濃度增大而增大,則膜厚減小.含Fe(CN)<,6><'3-/4->氧化還原對的支持電解質溶液,隨Ca<'2+>濃度增加及浸泡時間的延長,CV圖倒"S"型曲線總體均有△Ⅰ變寬趨勢.表明Ca<'2+>可能是和卵磷脂頭基絡合,削弱了卵磷脂頭基和十八硫醇之間的作用,因此使雙層膜變疏散.◆采用交流阻抗測
3、試技術,從雙層膜結合Ca<'2+>后的電容圖可得出,隨Ca<'2+>濃度增大,膜電容增大;從交流阻抗圖譜得出,Ca<'2+>濃度越大,浸泡時間越長,電化學反應電阻越小.進一步驗證了前述結論,推斷Ca<'2+>誘導產生離子通道與HBM上有少量缺陷類似.首先,Ca<'2+>能夠束縛卵磷脂頭基之后增加膜電容;其次,通過Ca<'2+>誘導的微孔,離子和水分子滲透到HBM中,使相關電介質常數明顯增加;最后,在HBM上的微孔擴大了HBM/電解質界面
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