一种GMDA-Au NPs复合材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107727716B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201710839372.7

    申请日:2017-09-18

    Abstract: 本发明属于纳米复合材料技术领域,涉及氨基修饰互贯树脂(GMDA树脂),尤其涉及一种GMDA‑Au NPs复合材料的制备及其定量分析磺胺嘧啶钠。配制10~30mg/ml的GMDA树脂溶液,超声24h后取上层清液,与Au NPs溶液以体积比为3:5~5:2的比例混合,然后超声1~4h后即得。本发明利用大孔氨基酸树脂(GMDA树脂),通过超声法合成复合材料GMDA‑Au NPs,并进行表征分析。本发明采用滴涂法将材料固定到玻碳电极表面,分别通过循环伏安曲线和交流阻抗谱图‑对修饰电极进行了电化学表征,并在最佳优化条件的基础上,利用差分脉冲伏安法‑和差示脉冲溶出伏安法‑定量检测水环境中的SD‑Na。本方法操作简单,重现性好,检测限低,为实际样品中磺胺类抗生素的检测提供了新的方法和思路。

    一种石墨相碳化氮‑壳聚糖修饰电极及其制备方法和作为工作电极检测原儿茶酸的方法

    公开(公告)号:CN106053564A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610334902.8

    申请日:2016-05-18

    CPC classification number: G01N27/30 G01N27/48

    Abstract: 本发明公开了一种石墨相碳化氮‑壳聚糖修饰电极及其制备方法和作为工作电极检测原儿茶酸的方法;所述制备方法直接加热三聚氰胺合成g‑C3N4,通过液相剥离制备g‑C3N4纳米片,再利用自组装法依次将g‑C3N4和壳聚糖固定到玻碳电极表面,构建了石墨相碳化氮‑壳聚糖修饰电极。所述原儿茶酸的检测方法,利用石墨相碳化氮‑壳聚糖修饰电极作为工作电极,通过差分脉冲伏安法,绘制响应电流与原儿茶酸浓度之间的线性关系,对环境中的原儿茶酸进行定性和定量分析。本发明所述电极对原儿茶酸具有良好的化学响应,抗干扰能力强,可以用于实际样品的检测。所述检测方法不仅操作简单、耗时短、用量少、成本低,还为酚酸类化合物的检测提供了新的思路。

    一种石墨相碳化氮-壳聚糖修饰电极作为工作电极检测原儿茶酸的方法

    公开(公告)号:CN106053564B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201610334902.8

    申请日:2016-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种石墨相碳化氮‑壳聚糖修饰电极及其制备方法和作为工作电极检测原儿茶酸的方法;所述制备方法直接加热三聚氰胺合成g‑C3N4,通过液相剥离制备g‑C3N4纳米片,再利用自组装法依次将g‑C3N4和壳聚糖固定到玻碳电极表面,构建了石墨相碳化氮‑壳聚糖修饰电极。所述原儿茶酸的检测方法,利用石墨相碳化氮‑壳聚糖修饰电极作为工作电极,通过差分脉冲伏安法,绘制响应电流与原儿茶酸浓度之间的线性关系,对环境中的原儿茶酸进行定性和定量分析。本发明所述电极对原儿茶酸具有良好的化学响应,抗干扰能力强,可以用于实际样品的检测。所述检测方法不仅操作简单、耗时短、用量少、成本低,还为酚酸类化合物的检测提供了新的思路。

    一种GMDA-Au NPs复合材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107727716A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710839372.7

    申请日:2017-09-18

    Abstract: 本发明属于纳米复合材料技术领域,涉及氨基修饰互贯树脂(GMDA树脂),尤其涉及一种GMDA-Au NPs复合材料的制备及其定量分析磺胺嘧啶钠。配制10~30mg/ml的GMDA树脂溶液,超声24h后取上层清液,与Au NPs溶液以体积比为3:5~5:2的比例混合,然后超声1~4h后即得。本发明利用大孔氨基酸树脂(GMDA树脂),通过超声法合成复合材料GMDA-Au NPs,并进行表征分析。本发明采用滴涂法将材料固定到玻碳电极表面,分别通过循环伏安曲线和交流阻抗谱图-对修饰电极进行了电化学表征,并在最佳优化条件的基础上,利用差分脉冲伏安法-和差示脉冲溶出伏安法-定量检测水环境中的SD-Na。本方法操作简单,重现性好,检测限低,为实际样品中磺胺类抗生素的检测提供了新的方法和思路。

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