納米Au修飾煤基活性炭固載葡萄糖氧化酶生物傳感器的研究
發(fā)布時間:2021-08-17 04:59
采用置換法將電沉積在煤基活性炭上的Co粒子全部置換為40~100 nm之間的納米Au,并物理吸附葡萄糖氧化酶(GOx)用作生物傳感器。利用SEM、EDS、UV-Vis對Au修飾的活性炭表面形貌及其上活力100 units/mg的GOx固載效果進行了表征,利用計時安培法和循環(huán)伏安法測試了電極的電化學性能。結果表明,納米Au對GOx的吸附提高了GOx在載體上的穩(wěn)定性,同時提高了GOx活性位點和電極之間的電子傳輸速率。該傳感器對葡萄糖選擇性能好,0. 05 mol/L的尿酸和抗壞血酸干擾因素未引起顯著的電流反應。
【文章來源】:現代化工. 2020,40(01)北大核心CSCD
【文章頁數】:5 頁
【部分圖文】:
0 工作電極的穩(wěn)定性
納米金修飾煤基活性炭棒的技術路線見圖1。取4 g直徑3 mm、長度2.2 mm的圓柱體煤基活性炭在蒸餾水中煮沸30 min,過濾,重復3次,置于烘箱中于110℃下干燥12 h。以此活性炭用作工作電極,SCE和Pt電極作為參考電極和計數電極,在0.1 mol/L Na2SO4和10 mmol/L乙酸鈷溶液中電沉積納米鈷(圖1b)。掃描速度為50 m V/s,掃描電壓為-0.9~0.5 V,掃描周期為20。將以上活性炭放置在25 mmol/L的四氯金酸溶液中浸漬20 min,重復3次,得到Au納米顆粒改性的活性炭電極(圖1c)[7]。
鈷納米顆粒成功電沉積在煤基活性炭上的SEM圖如圖2(a)所示,納米鈷顆粒大小約40 nm,納米鈷具有磁性,一定程度上影響了SEM圖的清晰度。在活性炭上分別電沉積和吸附Co的EDS和置換Au的EDS圖如圖3所示。由圖3(a)中可知,該顆粒為納米鈷顆粒。圖3 在活性炭上分別電沉積和吸附Co的EDS和置換Au的EDS
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于PtRu合金納米晶修飾的葡萄糖傳感器研究[J]. 楊江偉,梁新義,張坤生,張曉月. 食品研究與開發(fā). 2016(07)
[2]Au微球陣列跨尺度葡萄糖傳感器的制備[J]. 景蔚萱,齊含,成妍妍,蔣莊德,陳路加,周帆,王兵. 稀有金屬材料與工程. 2015(11)
[3]凝膠-化學交聯(lián)法制備聚乙烯醇多孔載體材料[J]. 牛首飛,楊文玲,張桂賓. 塑料. 2015(03)
[4]煤基活性炭共價固載葡萄糖氧化酶及其在生物傳感器中的直接電化學性能[J]. 肖宇,丁春華,汪國慶,姜宏,林仕偉. 四川大學學報(自然科學版). 2015(03)
[5]合金納米材料修飾的葡萄糖傳感器的研究進展[J]. 常艷兵,馮亞娟,何瓊. 曲靖師范學院學報. 2014(03)
[6]基于ZnO納米線的螺旋線形跨尺度葡萄糖傳感器[J]. 景蔚萱,周帆,陳路加,齊含,蔣莊德,王兵,牛玲玲. 高等學;瘜W學報. 2014(03)
[7]共價結合法固定化酶活性載體的研究進展[J]. 郎偉超,張麗. 生物技術世界. 2013(10)
[8]椰殼活性炭共價固載木瓜蛋白酶的研究[J]. 劉紅梅,汪沙,熊迪,熊春榮. 復旦學報(自然科學版). 2012(05)
[9]固定化酶研究進展[J]. 陳建龍,祁建城,曹儀植,郭勇,段惠麗. 化學與生物工程. 2006(02)
[10]葡萄糖氧化酶在活性炭上的固定及直接電化學[J]. 孫冬梅,蔡稱心,邢巍,陸天虹. 無機化學學報. 2005(03)
本文編號:3347106
【文章來源】:現代化工. 2020,40(01)北大核心CSCD
【文章頁數】:5 頁
【部分圖文】:
0 工作電極的穩(wěn)定性
納米金修飾煤基活性炭棒的技術路線見圖1。取4 g直徑3 mm、長度2.2 mm的圓柱體煤基活性炭在蒸餾水中煮沸30 min,過濾,重復3次,置于烘箱中于110℃下干燥12 h。以此活性炭用作工作電極,SCE和Pt電極作為參考電極和計數電極,在0.1 mol/L Na2SO4和10 mmol/L乙酸鈷溶液中電沉積納米鈷(圖1b)。掃描速度為50 m V/s,掃描電壓為-0.9~0.5 V,掃描周期為20。將以上活性炭放置在25 mmol/L的四氯金酸溶液中浸漬20 min,重復3次,得到Au納米顆粒改性的活性炭電極(圖1c)[7]。
鈷納米顆粒成功電沉積在煤基活性炭上的SEM圖如圖2(a)所示,納米鈷顆粒大小約40 nm,納米鈷具有磁性,一定程度上影響了SEM圖的清晰度。在活性炭上分別電沉積和吸附Co的EDS和置換Au的EDS圖如圖3所示。由圖3(a)中可知,該顆粒為納米鈷顆粒。圖3 在活性炭上分別電沉積和吸附Co的EDS和置換Au的EDS
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于PtRu合金納米晶修飾的葡萄糖傳感器研究[J]. 楊江偉,梁新義,張坤生,張曉月. 食品研究與開發(fā). 2016(07)
[2]Au微球陣列跨尺度葡萄糖傳感器的制備[J]. 景蔚萱,齊含,成妍妍,蔣莊德,陳路加,周帆,王兵. 稀有金屬材料與工程. 2015(11)
[3]凝膠-化學交聯(lián)法制備聚乙烯醇多孔載體材料[J]. 牛首飛,楊文玲,張桂賓. 塑料. 2015(03)
[4]煤基活性炭共價固載葡萄糖氧化酶及其在生物傳感器中的直接電化學性能[J]. 肖宇,丁春華,汪國慶,姜宏,林仕偉. 四川大學學報(自然科學版). 2015(03)
[5]合金納米材料修飾的葡萄糖傳感器的研究進展[J]. 常艷兵,馮亞娟,何瓊. 曲靖師范學院學報. 2014(03)
[6]基于ZnO納米線的螺旋線形跨尺度葡萄糖傳感器[J]. 景蔚萱,周帆,陳路加,齊含,蔣莊德,王兵,牛玲玲. 高等學;瘜W學報. 2014(03)
[7]共價結合法固定化酶活性載體的研究進展[J]. 郎偉超,張麗. 生物技術世界. 2013(10)
[8]椰殼活性炭共價固載木瓜蛋白酶的研究[J]. 劉紅梅,汪沙,熊迪,熊春榮. 復旦學報(自然科學版). 2012(05)
[9]固定化酶研究進展[J]. 陳建龍,祁建城,曹儀植,郭勇,段惠麗. 化學與生物工程. 2006(02)
[10]葡萄糖氧化酶在活性炭上的固定及直接電化學[J]. 孫冬梅,蔡稱心,邢巍,陸天虹. 無機化學學報. 2005(03)
本文編號:3347106
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