一种肌红蛋白与铂-金-三维石墨烯复合材料修饰电极的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108663425A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810626533.9

    申请日:2018-06-19

    CPC classification number: G01N27/308

    Abstract: 本发明了公开一种肌红蛋白(Mb)与铂-金-三维石墨烯(Pt-Au-3DGR)复合材料修饰电极的制备方法及其电化学和电催化性能应用,所述制备方法包括以下步骤:按照质量比2:1取石墨粉与离子液体1-己基吡啶六氟磷酸盐(HPPF6)置于研钵中研磨均匀,填入玻璃电极管中制备碳离子液体电极(CILE);取6~10μL 0.5 mg mL-1 Pt-Au-3DGR分散液滴涂在CILE表面,在室温条件下~2避0 m光g 自m然L晾-1 干M得b溶P液t-A滴u涂-3在DGPRt-/ACuI-L3ED电GR极/;C再IL取E6电~1极0μ表L 面10,在室温条件下避光自然晾干得Mb/Pt-Au-3DGR/CILE电极;最后取6~8μL 0.3~0.7%Nafion乙醇溶液滴涂在Mb/Pt-Au-3DGR/CILE电极表面,室温下避光晾干后即得Nafion/Mb/Pt-Au-3DGR/CILE电极。本发明制得的修饰电极对三氯乙酸和亚硝酸钠电催化还原效果良好,线性范围宽,检测限低,灵敏度高。

    一种血红蛋白(Hb)/钛酸纳米管(TNTs)修饰电极的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110346433A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201810305248.7

    申请日:2018-04-08

    Abstract: 本发明涉及一种血红蛋白(Hb)/钛酸纳米管(TNTs)修饰电极的制备方法和应用。所用修饰物包括血红蛋白(Hb)和钛酸纳米管(TNTs);通过超声振荡得到1.0mg/mL钛酸纳米管(TNTs)分散液。将6~10μL1.0mg/mL TNTs分散液滴涂固定在碳离子液体电极(CILE)表面得到TNTs/CILE,再将6~8μL 15 mg/mL Hb水溶液滴涂在电极表面,干燥后用0.3~0.7%Nafion乙醇溶液固定在电极表面,即得修饰电极(Nafion/Hb/TNTs/CILE)。将Hb和TNTs粉末进行压片处理通过傅里叶红外变换仪证明Hb与TNTs修饰电极表面仍具有蛋白质特征峰。通过扫描电镜考察了钛酸纳米管的外观形貌和结构特征。利用循环伏安法,研究了修饰电极在pH=4.0的缓冲溶液中的直接电化学行为,探讨了扫描速度对电化学行为的影响。制得的修饰电极对三氯乙酸(TCA)和亚硝酸钠(NaNO2)表现出良好的电催化还原能力。

    一种生物质多孔碳复合材料的制备方法及其在电化学传感器中的应用研究

    公开(公告)号:CN109239161A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811391055.4

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 本发明涉及一种生物质多孔碳复合材料的制备方法及其在电化学传感器中的应用研究。利用常见的平菇为碳源通过KOH活化和高温碳化制备了生物质多孔碳(BPC),并采用溶剂热成功合成金-铂微球修饰生物质多孔碳复合物(Au-Pt@BPC)。通过扫描电镜和透射电镜分析了Au-Pt@BPC和BPC的结构形貌,结果表明Au和Pt微球被成功合成并吸附在具有三维多孔层状结构的生物质碳表面。将6~10μL Au-Pt@BPC分散液滴涂在碳离子液体电极(CILE)上得到修饰电极(Au-Pt@BPC/CILE),通过循环伏安法(CV)和差分脉冲伏安法(DPV)探究黄芩素在修饰电极上的电化学行为。黄芩素的氧化峰电流随着其浓度增加呈现良好的线性关系,检测线性范围在0L.-418。~2.0μmol L-1和4.0-140.0μmol L-1,检测限为0.010μmol 

    一种黑磷烯修饰电极的制备及检测芦丁的方法

    公开(公告)号:CN107389764A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710643083.X

    申请日:2017-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种黑磷烯修饰电极的制备及检测芦丁的方法。具体步骤是(1)以聚3,4-乙烯二氧噻吩/聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)为保护剂与黑磷烯(BP)混合制得BP-PEDOT:PSS复合材料;(2)将步骤(1)中制得的BP-PEDOT:PSS复合材料涂布于玻碳电极(GCE)表面,晾干后即得修饰电极BP-PEDOT:PSS/GCE;(3)以BP-PEDOT:PSS/GCE为工作电极研究了芦丁的电化学行为,计算了相关电催化反应的电化学参数;(4)采用微分脉冲伏安法建立了芦丁的电化学灵敏检测方法,线性范围为0.02~15.0 μmol/L和15.0~80.0 μmol/L,检测限为0.007 μmol/L (3σ)。将该修饰电极成功用于芦丁片样品的测定。

    一种血红蛋白和钛酸纳米纤维修饰碳离子液体电极的电化学分析应用

    公开(公告)号:CN108931569B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201810684192.0

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种血红蛋白和钛酸纳米纤维修饰碳离子液体电极的制备方法。以导电性优良的离子液体为粘合剂制备碳离子液体电极(CILE),以高比表面积和高长径比的钛酸纳米纤维(TiNFs)为功能化纳米材料修饰CILE,进一步以Nafion为膜固定血红蛋白(Hb),制得修饰电极(Nafion/Hb/TiNFs/CILE)。本发明还公开了所述修饰电极的电化学行为研究及应用。运用电化学分析法对修饰电极的电化学行为进行研究,并进一步以此为工作电极应用于目标底物的电催化还原。本发明制备工艺简单、成本低、周期短、易于实现,制备的修饰电极具有较高的灵敏度和较低的检测限,并显示出良好的稳定性。

    一种黑磷烯修饰电极的制备及检测芦丁的方法

    公开(公告)号:CN107389764B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201710643083.X

    申请日:2017-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种黑磷烯修饰电极的制备及检测芦丁的方法。具体步骤是(1)以聚3,4‑乙烯二氧噻吩/聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)为保护剂与黑磷烯(BP)混合制得BP‑PEDOT:PSS复合材料;(2)将步骤(1)中制得的BP‑PEDOT:PSS复合材料涂布于玻碳电极(GCE)表面,晾干后即得修饰电极BP‑PEDOT:PSS/GCE;(3)以BP‑PEDOT:PSS/GCE为工作电极研究了芦丁的电化学行为,计算了相关电催化反应的电化学参数;(4)采用微分脉冲伏安法建立了芦丁的电化学灵敏检测方法,线性范围为0.02~15.0 μmol/L和15.0~80.0 μmol/L,检测限为0.007 μmol/L (3σ)。将该修饰电极成功用于芦丁片样品的测定。

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