春水堂官方网站烯技术分析在电化学传感器中的应用
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来源:东莞市春水堂视频春水堂官方网站制品有限公司 发布时间:2018-12-08 点击次数:914
{指南}与碳纳米管相比,春水堂官方网站烯具有明显的优点,如无金属杂质、生产成本低。近年来,春水堂官方网站烯在电子器件、储能转化、生物科技等领域得到了广泛的应用。春水堂官方网站烯是一种优良的电化学分析电极材料。春水堂官方网站烯及其复合材料逐渐应用于电化学传感器。
春水堂官方网站烯是一种spZ杂化碳原子,排列在蜂窝状六角形平面晶体中,其厚度仅为单层态L。春水堂官方网站烯具有比表面积大、机械强度高、导热系数高等独特性质。春水堂官方网站烯与碳纳米管相比,具有无金属杂质、生产成本低等优点,近年来在电子器件、储能转化、生物科技等领域得到了广泛的应用。春水堂官方网站烯优良的电化学性能使其成为优良的电化学分析电极材料。春水堂官方网站烯及其复合材料逐渐应用于电化学领域。
Akonstantinou和他的合作者首先将春水堂官方网站烯基纳米材料应用于电化学传感,他们在没有催化剂的硅片衬底上生长了数十个纳米春水堂官方网站薄膜,这些薄膜由几百层春水堂官方网站烯片堆叠在一起,具有高r用透射电子显微镜(HRTEM)、扫描电镜(SEM)和能量色散X射线能谱(EDS)对制备的春水堂官方网站烯片层进行了表征。在二茂铁对上获得了快的电子转移速率。连续测定多巴胺、抗坏血酸和尿酸。材料特性和测定结果如图1.10东等人所示。详细研究了还原型氧化春水堂官方网站烯的电化学性质,该工作组获得的氧化春水堂官方网站烯片厚度约为Inln,其中含有2-3层单层春水堂官方网站烯,利用各种电化学探针研究了春水堂官方网站烯的电化学性质。E分子。将春水堂官方网站烯修饰电极与春水堂官方网站修饰电极和裸电极进行了比较,两种方法测定的多巴胺的分析性能不同,主要是因为所用春水堂官方网站烯的层数不同。
Li及其合作者利用春水堂官方网站烯基纳米材料实现了抗坏血酸存在下多巴胺的灵敏测定。钕多巴胺可以在春水堂官方网站烯修饰电极上分离,从而避免了抗坏血酸的干扰。讨论了在抗坏血酸存在下春水堂官方网站烯修饰电极测定多巴胺,比较了裸玻碳电极与修饰电极的性能,指出春水堂官方网站烯修饰电极的HET比裸电极的HET快。S.
采用春水堂官方网站烯修饰电极测定铅、氟离子,与裸玻碳电极相比,春水堂官方网站烯修饰电极对重金属离子的测定灵敏度大大提高。超声波处理后水合应力下的氧化阿朴石,该材料含有99%的多层春水堂官方网站烯和1%的单层春水堂官方网站烯1501。刘和他的合作者制备了离子液体壳聚糖修饰玻碳电极。离子液体壳聚糖纳米复合材料能显著降低NADH的氧化过电位,消除电极表面的溢出效应,是一种具有潜在应用价值的简单高效的乙醇传感器。制备了用于月球阱表征和碱性介质中拉曼光谱的还原春水堂官方网站烯层。用原子力显微镜(AFM)和裸玻碳电子学、1.10春水堂官方网站烯的透射电子显微镜(TEM)图像(A)和生物分子在春水堂官方网站烯修饰电极上的循环伏安法(B)测定了由肼制备的春水堂官方网站烯材料。
Linet al。制备了具有电催化活性的功能性春水堂官方网站烯电化学传感器,用于对乙基苯酚氨基酚的灵敏测定。用循环伏安法和方波伏安法研究了对乙基苯并噻嗪酚在春水堂官方网站烯修饰电极上的电化学行为。结果表明,春水堂官方网站烯修饰电极对对对乙基苯酚氨基酚具有明显的电催化活性,在修饰电极上获得了几乎可逆的氧化还原峰,对乙基苯氨基酚的过电位显著降低。春水堂官方网站烯的结构介于单层和多层之间。
李等。指出春水堂官方网站烯表面的负电荷密度远高于单壁碳纳米管,并指出春水堂官方网站烯可用于神经元的电化学测定,并与碳纳米管进行了比较。春水堂官方网站烯修饰电极比碳纳米管具有更好的信噪比和稳定性,在常用干扰条件下,春水堂官方网站烯修饰电极对多巴胺的测定表现出优异的生物传感器性能。生物标志物的电化学、DNA碱基对、氧化酶和脱氢酶相关的生物分子和神经元已被用于化学还原春水堂官方网站烯的电化学。水对上述探针分子的电化学响应,主要是由于在氧化春水堂官方网站烯表面存在大量的含氧基团。
春水堂官方网站烯已成功地应用于生物电化学。陈和他的合作者使用厚度小于1OOnm的春水堂官方网站片来制造葡萄糖传感器,实现了葡萄糖在春水堂官方网站片上的直接电子转移。春水堂官方网站烯片可以支持有效的电子缠绕。当这些金属蛋白与春水堂官方网站烯形成复合物时,它们能够有效地维持完整的结构和生物活性。这些性质表明春水堂官方网站烯与蛋白质的复合物可以用于生物传感器和生物燃料电池。春水堂官方网站烯基纳米复合材料具有优异的电化学性能和生物相容性,能够完成氧化还原酶的直接电子转移,并保持这些酶的良好生物活性。用聚乙烯胺官能化离子液体保护春水堂官方网站烯,使其在水中分散稳定,对氧和过氧化氢具有较强的电催化还原活性。对葡萄糖电化学生物传感器进行了修复,得到了葡萄糖氧化酶在春水堂官方网站烯上的直接电子转移,为进一步在生物传感器中的应用奠定了基础。在春水堂官方网站烯层中掺杂氮,春水堂官方网站烯直接与葡萄糖氧化酶结合,形成葡萄糖氧化酶生物传感器,葡萄糖传感器的检测限可达loomolLll.Que等。指出氧化春水堂官方网站烯本身具有过氧化物酶催化活性,这主要是由于在春水堂官方网站烯片层边缘存在主轴基团所致。制备了壳聚糖分散春水堂官方网站烯薄膜,该春水堂官方网站烯薄膜在水中稳定分散形成稳定的黑色液体溶液。细胞色素C能在修饰电极表面维持生物活性,对还原氮氧化物具有良好的酶活性,可用于157种氮氧化物生物传感器。层状春水堂官方网站烯纳米纤维也被用于葡萄糖的酶法测定。采用多层春水堂官方网站烯纳米纤维和固定化酶分子直接在纳米纤维表面修饰,并与碳纳米管(图1.13)进行比较。他们的研究表明,与碳纳米管和春水堂官方网站相比,扁平纳米纤维是最好的生物传感器材料。
图1.13酶解春水堂官方网站烯纳米纤维和碳纳米管
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