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氧化金又名三氧化二金。①Au2O3=441.93,黑色粉末,常温曝光逐渐分解。热至160℃部分失氧变为氧化亚金,在250℃完全失氧变为单质金。②Au2O3·3H2O=496.00棕色粉末,热至100℃失去1.5分子结晶水。两者都不溶于水,能溶于盐酸、浓硝酸、氢氧化钠或氰化钠溶液。易被一氧化碳或过氧化氢还原为单质金。将氢氧化金在140~150℃下加热至恒重而制得。
氧化金可用作化学试剂, 也用于瓷器上釉等。其应用举例如下:
1)用于选择性测定水体系中铅离子浓度的电化学检测中,它是将金电极,参比电极,对电极在检测池中将金电极表面氧化成三氧化二金(氧化金),然后将其浸入β-D-葡萄糖溶液,将三氧化二金(氧化金)的还原成黑色的纳米金薄膜,再将金电极浸入盛有待测的铅离子溶液(检测浓度范围:1.0μm-10.0μm)和0.1mm抗坏血酸溶液中,通过抗坏血酸对铅离子的还原,使铅在纳米薄膜表面富集,将富集了铅的金电极与参比电极,对电极共同插入电化学检测池中,进行电化学工作站扫描,富集的铅在扫描过程中在金电极表面发生氧化还原反应,得到氧化峰电流值,它与铅离子浓度具有对应关系,从而测得铅离子浓度。本发明方法在薄膜表面富集铅,提高了响应信号,实现了有选择性和高灵敏度检测铅离子。
2)用于制备一种医用含金高精度高稳定NTC热敏芯片,所述医用含金高精度高稳定NTC热敏芯片包括热敏瓷片和设置在热敏瓷片两表面的金属电极,所述热敏瓷片是由按质量百分比计的30?50%二氧化锰、40?52%四氧化三钴、5?12%三氧化二铁、3?5%二氧化镍和1?2%三氧化二金(氧化金)的纳米级粉料混合后烧结而成的。本发明还涉及所述医用含金高精度高稳定NTC热敏芯片的制作方法。本发明所述的医用含金高精度高稳定NTC热敏芯片具有测温精度高、使用稳定性高、使用寿命长的优点。
3)用于无电富集并测定水体系中三价砷浓度的电化学检测中,是利用由金电极,参比电极,对电极组成的三电极体系,在检测池中将金电极表面氧化成三氧化二金(氧化金),然后将其浸入β-D-葡萄糖溶液,使三氧化二金(氧化金)还原成纳米金薄膜,再将金电极浸入盛有待测的三价砷的0.1M磷酸盐缓冲溶液(检测浓度范围:10.0nM-5.0μM),通过纳米金薄膜对三价砷的吸附,令砷在纳米薄膜表面富集,将富集了砷的金电极与参比电极,对电极共同插入电化学检测池中,运行电化学工作站扫描,在扫描过程中富集的砷中在金电极表面发生氧化还原反应,得到其氧化峰电流值,它与三价砷浓度具有对应关系,从而测得砷溶液的浓度,实现了高灵敏度地检测三价砷,解决了应用高浓度酸性介质的问题。
[1] 化工词典
[2] CN200710022933.0选择性测定水体系中铅离子浓度的电化学检测方法
[3] CN201711435813.3医用含金高精度高稳定NTC热敏芯片及其制作方法
[4] CN200810196303.X无电富集并测定水体系中痕量三价无机砷的电化学方法