碳基材料與金屬納米顆粒復合物電化學傳感研究
發(fā)布時間:2021-05-24 08:13
不同維度的碳基材料(零維碳點、一維碳納米管和二維石墨烯)因其獨特的電學、光學、機械性能在電化學傳感領域引起了廣泛關注與研究。金屬納米顆粒(金納米顆粒和銀納米顆粒)因其特殊的物理化學性質(zhì)在電化學傳感器領域展示十分巨大的潛能。碳基納米材料與金屬納米顆粒復合,不僅增大了材料在電極的比表面積,而且使其具有更快的電子傳導速率。本文基于電化學的檢測方法,構建碳納米材料和金屬納米顆粒修飾的電化學傳感器用于蕓香苷(Ru)、阿霉素(DOX)和同時對多巴胺(DA)、尿酸(UA)的檢測:一、基于還原氧化石墨烯(rGO)和碳點(CDs)復合物修飾的玻碳電極(GCE)分子印跡電化學生物傳感器檢測Ru。利用rGO和CDs復合物優(yōu)良的導電性和分子印跡優(yōu)異的特異性識別的能力,實現(xiàn)了對Ru快速和高靈敏的檢測。隨著Ru濃度逐漸的增大,Ru的氧化還原峰電信號逐漸增大。通過Ru濃度變化伴隨著電信號逐漸變化,可以達到線性檢測Ru的濃度。這種方法可以實現(xiàn)在實際樣品中的Ru檢測并取得了良好的線性范圍。二、基于rGO、CDs和銀納米顆粒(AgNPs)復合物修飾的電化學生物傳感器檢測DOX。AgNPs-rGO-CDs三元樹突狀納米復合...
【文章來源】:青島大學山東省
【文章頁數(shù)】:66 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 碳納米材料
1.1.1 單壁碳納米管
1.1.2 多壁碳納米管
1.1.3 石墨烯
1.1.4 氧化石墨烯
1.1.5 還原氧化石墨烯
1.1.6 碳量子點
1.2 金屬納米顆粒
1.2.1 金納米顆粒修飾的電極
1.2.2 銀納米顆粒修飾的電極
1.3 碳納米材料和金屬顆粒復合物
1.4 電化學傳感器
1.4.1 電導/阻抗型電化學傳感器
1.4.2 電位型電化學傳感器
1.4.3 伏安/安培型電化學傳感器
1.5 本論文研究思路
第二章 還原氧化石墨烯與碳點復合物分子印跡聚合物電化學傳感蕓香苷
2.1 引言
2.2 實驗部分
2.2.1 主要試劑與材料
2.2.2 實驗儀器
2.2.3 制備rGO、CDs和rGO-CDs復合物修飾GCE
2.2.4 制備MIPs/RGO-CDs/GCE及單獨組分修飾GCE
2.3 實驗結果與討論
2.3.1 不同條件下納米材料的形貌
2.3.2 MIPs/RGO-CDs/GCE的實驗優(yōu)化條件
2.3.3 電化學檢測和表征
2.3.4 線性關系曲線與方程
2.3.5 檢測體系的選擇性、重復性和穩(wěn)定性
2.3.6 在實際樣品中的檢測
2.4 結論
第三章 一步電沉積銀納米顆粒/碳點/還原氧化石墨烯三元樹突狀納米復合物用于DOX的檢測
3.1 引言
3.2 實驗部分
3.2.1 實驗試劑與材料
3.2.2 實驗儀器
3.2.3 制備AgNPs-CDs-rGO/GCE識別體系
3.2.4 AgNPs-CDs-rGO/GCE用于分析物的電化學檢測
3.3 結果與討論
3.3.1 AgNPs-CDs-rGO復合材料組分和形態(tài)表征
3.3.2 AgNPs-CDs-rGO復合材料電化學性能表征
3.3.3 AgNPs-CDs-rGO/GCE對于DOX的電化學響應
3.3.4 選擇性,重復性和識別體系的穩(wěn)定性
3.3.5 在實際樣品中檢測
3.4 結論
第四章 金納米顆粒和多壁碳納米管復合物修飾的玻碳電極用于同時選擇性檢測多巴胺和尿酸
4.1 引言
4.2 實驗部分
4.2.1 實驗試劑與材料
4.2.2 實驗儀器
4.2.3 制備羧基化的多壁碳納米管和酰氯化的多壁碳納米管
4.2.4 制備Au@NAC-MWCNTs和Au@NAC-MWCNTs/GCE
4.2.5 電化學檢測
4.3 結果與討論
4.3.1 機理、形貌、顯微結構及成分表征
4.3.2 修飾電極的電化學表征
4.3.3 在DA和UA存在下的電化學響應
4.3.4 Au@NAC-MWCNTs/GCE單獨檢測DA和UA
4.3.5 Au@NAC-MWCNTs/GCE同時檢測DA和UA
4.3.6 選擇性,重復性和檢測體系的穩(wěn)定性
4.3.7 在實際樣本中檢測DA和UA
4.4 結論
第五章 結論與展望
參考文獻
攻讀學位期間研究成果
致謝
本文編號:3203876
【文章來源】:青島大學山東省
【文章頁數(shù)】:66 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 碳納米材料
1.1.1 單壁碳納米管
1.1.2 多壁碳納米管
1.1.3 石墨烯
1.1.4 氧化石墨烯
1.1.5 還原氧化石墨烯
1.1.6 碳量子點
1.2 金屬納米顆粒
1.2.1 金納米顆粒修飾的電極
1.2.2 銀納米顆粒修飾的電極
1.3 碳納米材料和金屬顆粒復合物
1.4 電化學傳感器
1.4.1 電導/阻抗型電化學傳感器
1.4.2 電位型電化學傳感器
1.4.3 伏安/安培型電化學傳感器
1.5 本論文研究思路
第二章 還原氧化石墨烯與碳點復合物分子印跡聚合物電化學傳感蕓香苷
2.1 引言
2.2 實驗部分
2.2.1 主要試劑與材料
2.2.2 實驗儀器
2.2.3 制備rGO、CDs和rGO-CDs復合物修飾GCE
2.2.4 制備MIPs/RGO-CDs/GCE及單獨組分修飾GCE
2.3 實驗結果與討論
2.3.1 不同條件下納米材料的形貌
2.3.2 MIPs/RGO-CDs/GCE的實驗優(yōu)化條件
2.3.3 電化學檢測和表征
2.3.4 線性關系曲線與方程
2.3.5 檢測體系的選擇性、重復性和穩(wěn)定性
2.3.6 在實際樣品中的檢測
2.4 結論
第三章 一步電沉積銀納米顆粒/碳點/還原氧化石墨烯三元樹突狀納米復合物用于DOX的檢測
3.1 引言
3.2 實驗部分
3.2.1 實驗試劑與材料
3.2.2 實驗儀器
3.2.3 制備AgNPs-CDs-rGO/GCE識別體系
3.2.4 AgNPs-CDs-rGO/GCE用于分析物的電化學檢測
3.3 結果與討論
3.3.1 AgNPs-CDs-rGO復合材料組分和形態(tài)表征
3.3.2 AgNPs-CDs-rGO復合材料電化學性能表征
3.3.3 AgNPs-CDs-rGO/GCE對于DOX的電化學響應
3.3.4 選擇性,重復性和識別體系的穩(wěn)定性
3.3.5 在實際樣品中檢測
3.4 結論
第四章 金納米顆粒和多壁碳納米管復合物修飾的玻碳電極用于同時選擇性檢測多巴胺和尿酸
4.1 引言
4.2 實驗部分
4.2.1 實驗試劑與材料
4.2.2 實驗儀器
4.2.3 制備羧基化的多壁碳納米管和酰氯化的多壁碳納米管
4.2.4 制備Au@NAC-MWCNTs和Au@NAC-MWCNTs/GCE
4.2.5 電化學檢測
4.3 結果與討論
4.3.1 機理、形貌、顯微結構及成分表征
4.3.2 修飾電極的電化學表征
4.3.3 在DA和UA存在下的電化學響應
4.3.4 Au@NAC-MWCNTs/GCE單獨檢測DA和UA
4.3.5 Au@NAC-MWCNTs/GCE同時檢測DA和UA
4.3.6 選擇性,重復性和檢測體系的穩(wěn)定性
4.3.7 在實際樣本中檢測DA和UA
4.4 結論
第五章 結論與展望
參考文獻
攻讀學位期間研究成果
致謝
本文編號:3203876
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