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随着世界的发展,人们的生活水平在不断的提高。与此同时,越来越多的问题也暴露在人们的面前。糖尿病作为世界几大疾病之一,其发展情况有着愈演愈烈的趋势。因此,快速精确的检测葡萄糖成为了化学、生物学以及医学领域重要的研究目标。鉴于上述情况,本文利用目前炙手可热的纳米材料,来构建能够快速有效检测葡萄糖的模拟酶传感器。通过一系列表征以及电化学性能分析,得到了以下结果:
1.在我们的工作中,采用简单搅拌后的水热处理以及高温煅烧的方法制备钴酸镍/氮掺杂石墨烯/离子液体(NiCo2O4/N-rGO/IL)纳米复合材料。用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、红外光谱和热重分析(TGA)对复合材料进行了表征。实验对单独的钴酸镍、钴酸镍/氮掺杂石墨烯以及钴酸镍/氮掺杂石墨烯/离子液体复合材料生物传感器进行研究。研究表明,钴酸镍/氮掺杂石墨烯/离子液体纳米复合材料对于葡萄糖有着优秀的催化活性,灵敏度可达3.76mA/mM·cm2,线性范围在0.001mM-4.55mM之间,并且检测限可以达到0.18μM。同时还具有优秀的的电化学选择性、重现性和长期稳定性。良好的电催化活性归因于金属氧化物、氧化石墨烯和离子液体的协同效应。氮掺杂的石墨烯片与离子液体加速电子转移从而进一步提高电化学性能。此外,该传感器可有效地应用于人体血清样品中葡萄糖的测定。
2.我们采用一种简单普遍的水热合成方法以及高温煅烧法合成了基于金属有机框架结构特点的钴酸镍/氧化镍微球以及钴酸镍/氧化镍结合石墨烯片复合材料,并采用诸如扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、氮气等温吸附-脱吸附曲线(BET)对复合材料进行了表征。研究表明,钴酸镍/氧化镍结合石墨烯片复合材料与钴酸镍/氧化镍微球对于葡萄糖有着优秀的催化活性,灵敏度可达1.29mA/mM·cm2和0.83mA/mM·cm2,并且检测限可以达到0.63μM和1.27μM,同时还具有优秀的的电化学选择性。此外,该传感器可有效地应用于人体血清样品中葡萄糖的测定。
1.在我们的工作中,采用简单搅拌后的水热处理以及高温煅烧的方法制备钴酸镍/氮掺杂石墨烯/离子液体(NiCo2O4/N-rGO/IL)纳米复合材料。用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、红外光谱和热重分析(TGA)对复合材料进行了表征。实验对单独的钴酸镍、钴酸镍/氮掺杂石墨烯以及钴酸镍/氮掺杂石墨烯/离子液体复合材料生物传感器进行研究。研究表明,钴酸镍/氮掺杂石墨烯/离子液体纳米复合材料对于葡萄糖有着优秀的催化活性,灵敏度可达3.76mA/mM·cm2,线性范围在0.001mM-4.55mM之间,并且检测限可以达到0.18μM。同时还具有优秀的的电化学选择性、重现性和长期稳定性。良好的电催化活性归因于金属氧化物、氧化石墨烯和离子液体的协同效应。氮掺杂的石墨烯片与离子液体加速电子转移从而进一步提高电化学性能。此外,该传感器可有效地应用于人体血清样品中葡萄糖的测定。
2.我们采用一种简单普遍的水热合成方法以及高温煅烧法合成了基于金属有机框架结构特点的钴酸镍/氧化镍微球以及钴酸镍/氧化镍结合石墨烯片复合材料,并采用诸如扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、氮气等温吸附-脱吸附曲线(BET)对复合材料进行了表征。研究表明,钴酸镍/氧化镍结合石墨烯片复合材料与钴酸镍/氧化镍微球对于葡萄糖有着优秀的催化活性,灵敏度可达1.29mA/mM·cm2和0.83mA/mM·cm2,并且检测限可以达到0.63μM和1.27μM,同时还具有优秀的的电化学选择性。此外,该传感器可有效地应用于人体血清样品中葡萄糖的测定。