碳纳米管@石墨烯纳米带复合物的制备及其对芳香胺的电化学传感研究

来源 :第十二届全国电分析化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mcl8023
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  a novel 3D core-shell heterostructure of carbon nanotubes (CNTs) as the core and graphene nanoribbons (GNRs) as the shell (MWCNTs@GNRs) from longitudinal partially unzipping of MWCNTs side walls with a simple wet chemical method.To demonstrate the sensing performance of the MWCNTs@GNRs nanohybrids,it was be used in electrochemical sensing of aromatic amines such as 1-aminopyrene and 1-aminonaphthalene (which is awfully harmful to the environment and human health).The MWCNTs@GNRs modified glassy carbon (MWCNTs@GNRs/GC) electrode has higher peak currents response towards targets than bare GC and MWCNTs/GC electrodes due to the synergistic effects from MWCNTs and GNRs.
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构建能够实时监测生物反应的纳米器件,对于评价生物分子在生命过程中的功能具有重要意义[1].在本文中我们构建了一个纳米通道/DNA/抗原/抗体复合体系,利用电化学方法定量研究了纳米通道中抗原抗体的免疫反应动力学.
会议
The various nable metal nanostructures on grephene are prepared using ficile green synthetic method.Then the as-prepared graphene-nable metal nanocomposites are applied to the electroanalysis,includin
Graphite-like carbon nitride (g-C3N4) nanosheets show strong electrochemiluminescent (ECL) activity in BMIMBF4 ionic liquid,and the ECL intensity can be sensitively and selectively inhibited by H2S ga
会议
We develop some functionalized gold nanomaterials for the detection of heavy metal ions.Our results show that these methods have good seletivity and sensitivity.
荧光碳点(C-dots)作为一种新型碳纳米材料,拥有出色的光致发光性质,高的比表面积以及优良的生物相容性[1,2].本文提出了一种可控合成C-dots 的新型电化学方法.与传统电化学碳材料阳极氧化蚀刻方法制备C-dots 不同[3,4],这一新方法首次利用了单一的简单醇类作为碳源,通过电化学碳化成功制备了C-dots.
会议
贵金属纳米生物复合物的研究近年来备受关注.本文将HAuCl4、葡萄糖氧化酶(GOx)和葡萄糖混合,借酶促反应得到GOx mediated 金纳米粒子(AuNPs)生物纳米复合物,由滴干法制得Nafion/GOx mediatedAuNPs/玻璃碳电极.
会议
基于糖蛋白酶中糖基与硼酸功能化单体的相互作用,构建了壳聚糖/葡萄糖氧化酶-聚氨基苯硼酸-钯纳米粒子/电镀钯/多壁碳纳米管修饰金电极.
会议
麝香草酚,又名百里香酚,是百里香等芳香植物精油的主要成分,为芳香酚类化合物,具有宜人香气和很强的杀菌作用。此外,麝香草酚还可作为抗氧化剂,特别是麝香草酚对痢疾杆菌和各种肠炎常见菌均具有较强的抑菌和杀菌作用,在体外具有广谱的抗微生物活性,作为中药活性成分具有进一步的开发价值。
会议
本研究采用酰氯化反应制备出石墨烯/碳纳米管三维碳纳米材料,并成功修饰至碳电极表面.以四溴双酚A 为模板分子,吡咯为单体采用电沉积技术成功研制出三维碳纳米材料修饰四溴双酚A 印迹传感器.采用扫描电子显微镜、循环伏安法和差分脉冲伏安法对该印迹电极的性能进行表征.结果表明,三维碳纳米材料和印迹膜成功修饰到碳电极表面.在浓度范围为1.0×10-11~1.0×10-8 mol L-1 内,该印迹传感器的响应
铅是污水中常含有的微量有毒物质,也是对环境危害较重的有毒元素,所以建立相应高灵敏的检测方法对环境监测有着重要的意义.目前,测定水样中铅含量的方法主要有分光光度法[1]、原子吸收光谱法[2]、荧光分析法以及电化学方法[3]等,其中电化学方法由于操作简便、仪器小型化等而日益引起人们的关注.