基于Au@Ag/PPy復(fù)合納米材料固載葡萄糖氧化酶的葡萄糖電化學(xué)傳感器的構(gòu)建
發(fā)布時間:2022-10-20 16:13
制備了一種基于Au@Ag/PPy復(fù)合納米材料固載葡萄糖氧化酶(GOD)的葡萄糖電化學(xué)傳感器,并將其用于葡萄糖的檢測.利用循環(huán)伏安法和差示脈沖法對電化學(xué)傳感器的電化學(xué)行為進(jìn)行研究,探討了掃速、溶液pH對傳感器峰電流的影響.結(jié)果表明,制備的電化學(xué)傳感器對葡萄糖具有良好的電化學(xué)響應(yīng),在pH=7.0的條件下,電流響應(yīng)信號與葡萄糖的濃度在2.3×10-7~1.3×10-4mol·L-1范圍內(nèi)呈現(xiàn)良好的線性關(guān)系,檢測限達(dá)到7.7×10-8mol·L-1(S/N=3).利用制備的葡萄糖電化學(xué)傳感器對人血清中葡萄糖濃度進(jìn)行檢測,回收率達(dá)到98.0%~103.0%.
【文章頁數(shù)】:6 頁
【文章目錄】:
1 實驗部分
1.1 儀器與試劑
1.2 Au@Ag/PPy納米復(fù)合材料的合成
1.3 葡萄糖氧化酶傳感器的制備
1.4 實驗方法
2 結(jié)果與討論
2.1 Au@Ag/PPy納米復(fù)合材料制備原理
2.2 材料表征
2.3 L-Cys/Au@Ag/PPy/GOD修飾電極制備過程的電化學(xué)行為研究
2.4 條件優(yōu)化
2.4.1 掃速的影響
2.4.2 pH對傳感器電流響應(yīng)的影響
2.5 葡萄糖在L-Cys/Au@Ag/PPy/GOD電化學(xué)傳感器上的電化學(xué)行為
2.6 分析性能
2.7 實際樣品的檢測
3 結(jié)束語
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于表面重建螺旋型鉑銥電極的葡萄糖生物傳感器[J]. 潘帥,李嶄虹,陳楊,趙雪伶,陳誠,朱志剛. 高等學(xué);瘜W(xué)學(xué)報. 2017(07)
[2]基于WS2量子點材料固定葡萄糖氧化酶的直接電化學(xué)及其生物傳感研究[J]. 李晨露,彭花萍,黃種南,盛依倫,吳佩文,林新華. 電化學(xué). 2017(01)
[3]毛細(xì)管電泳-紫外檢測法同時測定食品中的葡萄糖和多種糖醇[J]. 劉亞攀,陳璐瑩,張靜,阮佳,李永新,孫成均. 分析試驗室. 2014(09)
[4]葡萄糖氧化酶在石墨烯-納米氧化鋅修飾玻碳電極上的直接電化學(xué)及對葡萄糖的生物傳感[J]. 陳慧娟,朱建君,余萌. 分析化學(xué). 2013(08)
[5]電化學(xué)葡萄糖傳感器[J]. 石文韜,邸靜,馬占芳. 化學(xué)進(jìn)展. 2012(04)
本文編號:3694873
【文章頁數(shù)】:6 頁
【文章目錄】:
1 實驗部分
1.1 儀器與試劑
1.2 Au@Ag/PPy納米復(fù)合材料的合成
1.3 葡萄糖氧化酶傳感器的制備
1.4 實驗方法
2 結(jié)果與討論
2.1 Au@Ag/PPy納米復(fù)合材料制備原理
2.2 材料表征
2.3 L-Cys/Au@Ag/PPy/GOD修飾電極制備過程的電化學(xué)行為研究
2.4 條件優(yōu)化
2.4.1 掃速的影響
2.4.2 pH對傳感器電流響應(yīng)的影響
2.5 葡萄糖在L-Cys/Au@Ag/PPy/GOD電化學(xué)傳感器上的電化學(xué)行為
2.6 分析性能
2.7 實際樣品的檢測
3 結(jié)束語
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于表面重建螺旋型鉑銥電極的葡萄糖生物傳感器[J]. 潘帥,李嶄虹,陳楊,趙雪伶,陳誠,朱志剛. 高等學(xué);瘜W(xué)學(xué)報. 2017(07)
[2]基于WS2量子點材料固定葡萄糖氧化酶的直接電化學(xué)及其生物傳感研究[J]. 李晨露,彭花萍,黃種南,盛依倫,吳佩文,林新華. 電化學(xué). 2017(01)
[3]毛細(xì)管電泳-紫外檢測法同時測定食品中的葡萄糖和多種糖醇[J]. 劉亞攀,陳璐瑩,張靜,阮佳,李永新,孫成均. 分析試驗室. 2014(09)
[4]葡萄糖氧化酶在石墨烯-納米氧化鋅修飾玻碳電極上的直接電化學(xué)及對葡萄糖的生物傳感[J]. 陳慧娟,朱建君,余萌. 分析化學(xué). 2013(08)
[5]電化學(xué)葡萄糖傳感器[J]. 石文韜,邸靜,馬占芳. 化學(xué)進(jìn)展. 2012(04)
本文編號:3694873
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