金屬有機(jī)框架用于神經(jīng)遞質(zhì)的電化學(xué)檢測
發(fā)布時(shí)間:2022-01-14 09:46
神經(jīng)遞質(zhì)(NTs)作為化學(xué)分子信使,控制中樞和周圍神經(jīng)系統(tǒng)的行為和生理功能。其異常含量會(huì)引發(fā)一系列與神經(jīng)系統(tǒng)有關(guān)的疾病,如帕金森綜合癥、阿爾茲海默癥和精神分裂癥等。因此,對(duì)NTs的準(zhǔn)確、靈敏性檢測非常必要,成為研究者們的關(guān)注焦點(diǎn)。電化學(xué)傳感器因其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)被認(rèn)為是最有效、最方便的檢測方法。金屬有機(jī)框架(MOFs)是由金屬離子或離子簇和有機(jī)配體組成的一種新型多孔配位聚合物。由于其較大的比表面,以及結(jié)構(gòu)和性質(zhì)的多樣性和可調(diào)性,MOFs已經(jīng)作為電極的修飾劑,并應(yīng)用到電分析領(lǐng)域。通常加入導(dǎo)電性較好的材料,包括碳材料(石墨烯、碳納米管以及石墨粉等)、貴金屬材料和聚合物等,與MOFs形成復(fù)合材料發(fā)揮協(xié)同作用,進(jìn)而提高檢測的靈敏度。目前的相關(guān)報(bào)道涉及人類健康、環(huán)境保護(hù)和公共安全等方面,包括對(duì)生物分子、藥物、重金屬、爆炸物電化學(xué)檢測。但大多都僅限于對(duì)現(xiàn)象和結(jié)果的描述,對(duì)作用機(jī)理方面的研究還不夠深入,對(duì)其結(jié)構(gòu)-性能關(guān)系的研究仍舊沒有確切的報(bào)道�;谏鲜龇治�,本論文研究了兩種類型的MOFs,1)Zr(IV)與羧酸類配體形成的Zr-MOFs,包括UiO-67和UiO-67-bpy;2)MIL-101型,包括...
【文章來源】:華東師范大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:84 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
常見的MOFs的合成方法
華東師范大學(xué)碩士學(xué)位論文2圖1-1常見的MOFs的合成方法圖1-2MOFs的電化學(xué)應(yīng)用[5]1.1MOFs在電化學(xué)傳感方面的研究概述2013年之前,MOFs應(yīng)用于電化學(xué)傳感器的報(bào)道很少。2006年,Shi課題組將一種一維銅(II)配位聚合物CuMW與多壁碳納米管(CNTs)結(jié)合,制備了糊電極(CuMW/CNT/PE)[10]。由于CuMW和CNT的表面效應(yīng)以及分析物二甲雙胍與CuMW中Cu(II)的配位作用,復(fù)合電極對(duì)二甲雙胍的伏安響應(yīng)增強(qiáng)。2010年Li
華東師范大學(xué)碩士學(xué)位論文3課題組用3D-Cd(II)MOF修飾GCEs,伏安法檢測甲基對(duì)硫磷(MP,一種有機(jī)磷農(nóng)藥)[11]。在2011-2012年,使用不同的MOF檢測過氧化氫[12]、酚[13]、葡萄糖[13]和色氨酸[14]的報(bào)道寥寥無幾。2013年,Ma等人利用沸石咪唑骨架(ZIFs)構(gòu)建了完整的脫氫酶電化學(xué)生物傳感器[15]。Bagheri等人研制了一種基于Au-Si-SiO2納米粒子的金屬有機(jī)骨架(Au-Si-SiO2@CuMOF)傳感器,用于電催化氧化肼[16]和L-半胱氨酸[17]。自那以后,基于MOF的電化學(xué)傳感器引起了越來越多的關(guān)注,相關(guān)文獻(xiàn)的迅速增加表明了這一點(diǎn)。MOFs在電化學(xué)傳感方面研究進(jìn)展和成果是值得被重視的,相關(guān)文章報(bào)道的增長趨勢如圖1-3所示。人們普遍認(rèn)為MOFs在電化學(xué)傳感中起著重要的作用。首先,MOFs根據(jù)尺寸、形狀和極性提供均勻的孔或通道來捕獲目標(biāo),并且MOFs的大表面積為分析物在電極表面的預(yù)富集提供了有利條件。其次,與非多孔結(jié)構(gòu)材料相比,電化學(xué)活性MOFs的金屬離子或活性中心與電解質(zhì)的接觸更多,以增加電化學(xué)活性表面。在最有利的情況下,多孔MOF可以達(dá)到100%的金屬離子利用率[18]。第三,MOF可以通過巧妙的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、在有機(jī)/金屬位點(diǎn)的后合成改性或通過將催化活性物種封裝在孔內(nèi)。例如,在MOFs中含有給電子基團(tuán)或氫鍵基團(tuán)可以提高對(duì)給定分析物的選擇性,而在多孔MOFs中加入金屬納米粒子可以避免聚集,從而提高催化效率。圖1-3MOFs用于電化學(xué)傳感的增長趨勢圖迄今為止,已有大量的MOF被用于氧化還原活性分析物或與氧化還原活性
本文編號(hào):3588286
【文章來源】:華東師范大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:84 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
常見的MOFs的合成方法
華東師范大學(xué)碩士學(xué)位論文2圖1-1常見的MOFs的合成方法圖1-2MOFs的電化學(xué)應(yīng)用[5]1.1MOFs在電化學(xué)傳感方面的研究概述2013年之前,MOFs應(yīng)用于電化學(xué)傳感器的報(bào)道很少。2006年,Shi課題組將一種一維銅(II)配位聚合物CuMW與多壁碳納米管(CNTs)結(jié)合,制備了糊電極(CuMW/CNT/PE)[10]。由于CuMW和CNT的表面效應(yīng)以及分析物二甲雙胍與CuMW中Cu(II)的配位作用,復(fù)合電極對(duì)二甲雙胍的伏安響應(yīng)增強(qiáng)。2010年Li
華東師范大學(xué)碩士學(xué)位論文3課題組用3D-Cd(II)MOF修飾GCEs,伏安法檢測甲基對(duì)硫磷(MP,一種有機(jī)磷農(nóng)藥)[11]。在2011-2012年,使用不同的MOF檢測過氧化氫[12]、酚[13]、葡萄糖[13]和色氨酸[14]的報(bào)道寥寥無幾。2013年,Ma等人利用沸石咪唑骨架(ZIFs)構(gòu)建了完整的脫氫酶電化學(xué)生物傳感器[15]。Bagheri等人研制了一種基于Au-Si-SiO2納米粒子的金屬有機(jī)骨架(Au-Si-SiO2@CuMOF)傳感器,用于電催化氧化肼[16]和L-半胱氨酸[17]。自那以后,基于MOF的電化學(xué)傳感器引起了越來越多的關(guān)注,相關(guān)文獻(xiàn)的迅速增加表明了這一點(diǎn)。MOFs在電化學(xué)傳感方面研究進(jìn)展和成果是值得被重視的,相關(guān)文章報(bào)道的增長趨勢如圖1-3所示。人們普遍認(rèn)為MOFs在電化學(xué)傳感中起著重要的作用。首先,MOFs根據(jù)尺寸、形狀和極性提供均勻的孔或通道來捕獲目標(biāo),并且MOFs的大表面積為分析物在電極表面的預(yù)富集提供了有利條件。其次,與非多孔結(jié)構(gòu)材料相比,電化學(xué)活性MOFs的金屬離子或活性中心與電解質(zhì)的接觸更多,以增加電化學(xué)活性表面。在最有利的情況下,多孔MOF可以達(dá)到100%的金屬離子利用率[18]。第三,MOF可以通過巧妙的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、在有機(jī)/金屬位點(diǎn)的后合成改性或通過將催化活性物種封裝在孔內(nèi)。例如,在MOFs中含有給電子基團(tuán)或氫鍵基團(tuán)可以提高對(duì)給定分析物的選擇性,而在多孔MOFs中加入金屬納米粒子可以避免聚集,從而提高催化效率。圖1-3MOFs用于電化學(xué)傳感的增長趨勢圖迄今為止,已有大量的MOF被用于氧化還原活性分析物或與氧化還原活性
本文編號(hào):3588286
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