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磷酸錳基納米花雜化材料的制備與應(yīng)用研究

發(fā)布時(shí)間:2018-12-16 00:33
【摘要】:無機(jī)/有機(jī)納米雜化材料作為一種具有許多優(yōu)異性能的新型材料,在傳感器和生物芯片上得到了廣泛的研究和應(yīng)用。本論文分別采用自組裝法制備四種磷酸錳基納米花雜化材料,在對其各種性能充分研究的基礎(chǔ)上,對其作為催化劑材料和傳感器敏感膜材料的應(yīng)用進(jìn)行了詳細(xì)研究。首先,采用自組裝法制備出Mn3(PO4)2@BSA納米花雜化材料。同時(shí),采用化學(xué)沉積的方法在納米花雜化材料表面沉積Pt納米顆粒形成催化甲醇用催化劑。分別采用傅里葉紅外光譜儀、XRD、XPS、SEM和TEM等測試技術(shù)分析材料的化學(xué)結(jié)構(gòu)及表面形貌進(jìn)行考察。研究發(fā)現(xiàn),采用自組裝法制備的Mn3(PO4)2@BSA納米花雜化材料直徑為20nm左右的花瓣顆粒;而負(fù)載Pt納米顆粒以后納米花雜化材料的形貌沒有發(fā)生改變。采用電化學(xué)工作站對其電化學(xué)催化性能進(jìn)行測試發(fā)現(xiàn),納米花材料具有很高的催化甲醇的能力并且具有很高的抗中毒能力。在磷酸錳基納米花雜化材料負(fù)載Pt顆粒催化甲醇應(yīng)用外,本文又研究了材料在電化學(xué)生物傳感器方面的應(yīng)用。采用自組裝法制備出Mn3(PO4)2@BSA@Au、Mn3(PO4)2@Ig G和Mn3(PO4)2@RACanti三種納米花雜化材料。分別采用FTIR、XRD、和SEM等測試技術(shù)分析材料的化學(xué)結(jié)構(gòu)及表面形貌進(jìn)行考察。通過電化學(xué)分析技術(shù)分析制備Mn3(PO4)2@BSA@Au、Mn3(PO4)2@Ig G和Mn3(PO4)2@RACanti三種納米花雜化材料檢測萊克多巴胺的最低檢測限分別為26、4.6、9.32 pg.m L-1。結(jié)果表明,自組裝技術(shù)制備的磷酸錳基納米花雜化材料不僅具有較高的生物相容性,還具有良好的電化學(xué)催化性能,為以后磷酸錳納米花雜化材料的其他應(yīng)用研究奠定了一定的實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。
[Abstract]:As a new material with many excellent properties, inorganic / organic nano-hybrid materials have been widely studied and applied in sensors and biochips. In this paper, four kinds of manganese phosphate nano-flower hybrid materials were prepared by self-assembly method, and their applications as catalyst materials and sensor sensitive membrane materials were studied in detail on the basis of the full study of their various properties. Firstly, Mn3 (PO4) 2@BSA nano-flower hybrid materials were prepared by self-assembly method. At the same time, Pt nanoparticles were deposited on the surface of nano-flower hybrid materials by chemical deposition method to form catalysts for catalytic methanol. The chemical structure and surface morphology of the materials were investigated by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), XRD,XPS,SEM and TEM. It was found that the diameter of Mn3 (PO4) 2@BSA nano-flower hybrid material prepared by self-assembly method was about 20nm, but the morphology of nano-flower hybrid material was not changed after loading Pt nanoparticles. Electrochemical workstation was used to test its electrochemical catalytic performance. It was found that the nano-flower material had a high catalytic ability to methanol and a high ability to resist poisoning. In addition to the application of manganese phosphate based nano-flower hybrid material supported on Pt particles as catalyst for methanol, the application of the material in electrochemical biosensor was also studied in this paper. Three nano-flower hybrid materials, Mn3 (PO4) 2BSA @ Auban3 (PO4) 2@Ig G and Mn3 (PO4) 2@RACanti, were prepared by self-assembly method. The chemical structure and surface morphology of the materials were investigated by FTIR,XRD, and SEM. The lowest detection limits for ractopamine detection of Mn3 (PO4) 2BSA @ Auban3 (PO4) 2@Ig G and Mn3 (PO4) 2@RACanti were 264.69.32 pg.m L-1, respectively. The results show that the hybrid materials prepared by self-assembly technology not only have high biocompatibility, but also have good electrochemical catalytic performance. It will lay a certain experimental foundation for other application research of manganese phosphate nano-flower hybrid material in the future.
【學(xué)位授予單位】:鄭州輕工業(yè)學(xué)院
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:TB383.1

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本文編號:2381549

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