【摘 要】
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农药对人类健康构成严重威胁,迫切需要高灵敏度、可靠且易于使用的超痕量农药检测传感器。近年来,随着金属-有机框架(MOF)的发展,利用MOFs作为牺牲模板来轻松制造多孔金属化合物纳米材料已得到广泛研究。本文选择的是Cu3(BTC)2(一种Cu-MOF),因为它具有优越的(热)稳定性、相对容易的合成过程和可用的不饱和金属位点。并且铜基MOFs衍生物不仅可以继承MOFs的多孔结构和骨架,而且还具有铜的独
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农药对人类健康构成严重威胁,迫切需要高灵敏度、可靠且易于使用的超痕量农药检测传感器。近年来,随着金属-有机框架(MOF)的发展,利用MOFs作为牺牲模板来轻松制造多孔金属化合物纳米材料已得到广泛研究。本文选择的是Cu3(BTC)2(一种Cu-MOF),因为它具有优越的(热)稳定性、相对容易的合成过程和可用的不饱和金属位点。并且铜基MOFs衍生物不仅可以继承MOFs的多孔结构和骨架,而且还具有铜的独特物理化学性质和良好的电化学活性等优点。铜基纳米材料作为电催化剂,由于具有可变价态,这使得它们在电化学生物传感器中得到了广泛的应用。本文通过制备MOFs衍生物材料,组装构建了具有良好性能的电化学乙酰胆碱酯酶生物传感器,用于检测有机磷农药。主要的研究内容和结论如下:(1)设计合成N掺杂的铜基纳米笼(HPH-N-Cu NCs)的分层多孔中空结构,用于构建检测有机磷农药的超灵敏电化学乙酰胆碱酯酶(ACh E)生物传感器。电化学测试表明,基于HPH-N-Cu NCs的ACh E生物传感器对氯化乙酰硫代胆碱的Michaelis-Menten常数较小,为126μM,同时实现了2.580×10-11 g/L的低检测限和甲胺磷的检测范围从10-9~10-3 g/L。(2)通过采用简单的溶剂热合成方法,以及化学刻蚀,制备了Co掺杂Cu-MOFs纳米立方块(HPH-Co-Cu NCs)的衍生物材料。采用毒死蜱为模型分析物,所构建的ACh E生物传感器米氏常数为180μM,其抑制率与浓度在10-10~10-4 g/L范围内成正比,检出限为1.396×10-10 g/L。HPH-Co-Cu NCs电极材料可作为灵敏监测多种污染物的有前途的工具。
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