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氮摻石墨烯的制備及其對(duì)生物小分子的檢測(cè)

發(fā)布時(shí)間:2018-05-04 01:40

  本文選題:氮摻雜石墨烯 + 1 ; 參考:《西北師范大學(xué)》2015年碩士論文


【摘要】:隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,石墨烯逐漸成為繼富勒烯和碳納米管之后碳納米材料領(lǐng)域的一顆新星。由于其擁有獨(dú)特的物理特性,例如:大的比表面積,高效的電子傳輸性,高的電催化活性,良好的機(jī)械強(qiáng)度,高導(dǎo)熱性和電荷載體的高遷移率等,石墨烯在電化學(xué)傳感器以及生物傳感器的制備領(lǐng)域有著極其廣泛的應(yīng)用。而對(duì)于石墨烯進(jìn)行電子結(jié)構(gòu)改性則成為最近兩年的研究熱點(diǎn),通過改變石墨烯的電子能帶結(jié)構(gòu),可以使得石墨烯的導(dǎo)電性能發(fā)生變化,而摻雜則成為改變石墨烯電子結(jié)構(gòu),增加其導(dǎo)電性能最直接手段之一。經(jīng)過對(duì)化學(xué)摻雜的方法生成的氮摻雜石墨烯的研究,我們成功制備了芘四磺酸鈉功能化的氮摻雜石墨烯電化學(xué)傳感器,并對(duì)其在檢測(cè)尿酸,黃嘌呤,次黃嘌呤的電化學(xué)行為進(jìn)行研究,具體的研究?jī)?nèi)容如下:(1)功能化氮摻石墨烯的制備:首先,我們利用改進(jìn)的Hummer法合成氧化石墨烯。然后和三聚氰胺混合利用熱退火方法合成氮摻雜石墨烯。合成好的氮摻雜石墨烯利用超聲方法與芘四磺酸鈉進(jìn)行功能化,功能化之后氮摻雜石墨烯水溶性和導(dǎo)電性大大增強(qiáng)。(2)生物小分子的電化學(xué)檢測(cè):我們利用滴涂的方法制備功能化石墨烯修飾電極,并且對(duì)尿酸,黃嘌呤,次黃嘌呤進(jìn)行電化學(xué)行為檢測(cè)。結(jié)果表明,當(dāng)pH=7.9時(shí),尿酸,黃嘌呤,次黃嘌呤的檢測(cè)范圍為9-1000,8-800和8-200μM,該方法的檢出限為0.331,0.0838和0.231μM。并且對(duì)人體血清和尿樣進(jìn)行實(shí)際樣品檢測(cè),所得樣品加標(biāo)回收率為97.2-101%之間。
[Abstract]:With the development of science and technology, graphene has become a new star in the field of carbon nanomaterials after fullerene and carbon nanotubes. Because of its unique physical properties, such as large specific surface area, high electron transport efficiency, high electrocatalytic activity, good mechanical strength, high thermal conductivity and high mobility of charge carriers, etc. Graphene has been widely used in electrochemical sensors and biosensors. The electronic structure modification of graphene has become a hot topic in the last two years. By changing the electronic band structure of graphene, the conductivity of graphene can be changed, while the electronic structure of graphene can be changed by doping. One of the most direct ways to increase its electrical conductivity. Based on the study of nitrogen-doped graphene produced by chemical doping, we have successfully prepared a nitrogen-doped graphene electrochemical sensor, which is functionalized by pyrene tetrasulfonate, and is used to detect uric acid, xanthine and xanthine. The electrochemical behavior of Hypoxanthine was studied. The main contents are as follows: 1) the preparation of graphene doped with functionalized nitrogen: firstly, we synthesized graphene oxide by modified Hummer method. Then nitrogen-doped graphene was synthesized by thermal annealing with melamine. The nitrogen-doped graphene was functionalized with pyrene tetrasulfonate by ultrasonic method. Electrochemical detection of biological small molecules after functionalization of nitrogen-doped graphene: we prepared functionalized graphene modified electrodes using dripping method, and reacted with uric acid, xanthine, xanthine, chloric acid, xanthine, hydrochloric acid, xanthine, and xanthine. The electrochemical behavior of Hypoxanthine was determined. The results showed that the detection ranges of uric acid, xanthine and Hypoxanthine were 9-1000 8-800 and 8-200 渭 M when pH = 7.9. The detection limits of the method were 0.331U 0.0838 and 0.231 渭 M. The recoveries of serum and urine samples were between 97.2-101%.
【學(xué)位授予單位】:西北師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號(hào)】:TQ127.11;O657.1

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本文編號(hào):1841054

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