【摘 要】
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电化学传感器因其低廉的成本、可便携性及稳定出色的性能而作为即时检测设备的潜在研究产品。由于其优异的导电特性、催化特性以及独特的结构,纳米多孔金属被广泛应用于电化学传感领域研究之中。本文提出了一种电沉积与电化学去合金相结合的方法制备了纳米多孔Ag和纳米多孔Ag/AgCl材料,并将这两种不同的Ag基材料负载在标准电极上,作为电化学集成传感器同时测定多巴胺和乙酰氨基酚两种存在于血液中的生物分子,结果表明
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电化学传感器因其低廉的成本、可便携性及稳定出色的性能而作为即时检测设备的潜在研究产品。由于其优异的导电特性、催化特性以及独特的结构,纳米多孔金属被广泛应用于电化学传感领域研究之中。本文提出了一种电沉积与电化学去合金相结合的方法制备了纳米多孔Ag和纳米多孔Ag/AgCl材料,并将这两种不同的Ag基材料负载在标准电极上,作为电化学集成传感器同时测定多巴胺和乙酰氨基酚两种存在于血液中的生物分子,结果表明纳米多孔Ag基集成电极具有良好的可重复性、稳定性及对常见生化小分子干扰物的抗干扰特性,本文主要内容可以分为以下三个部分:(1)采用了电沉积法获取Ag-Sn合金镀层,研究了Ag-Sn合金在盐酸溶液中行为,通过改变去合金电位参数(0~40 mV),优化制备工艺,制备了具有多孔结构的纳米多孔Ag。利用SEM、XRD和相关的电化学测试对所制备的纳米多孔Ag进行电化学活性面积测试,并探究其电化学性能,最终确定最佳的去合金工艺参数。(2)通过改变去合金电位(60~300 mV)等方式,利用Ag-Sn合金制备出了纳米多孔Ag/AgCl材料。结果显示所制备的纳米多孔Ag/AgCl具有相比于商用Ag/AgCl伪参比电极更高的电流交换密度以及更稳定的开路电位,可作为较理想的伪参比电极参与电化学测试。(3)成功将上述所制备的纳米多孔Ag和纳米多孔Ag/AgCl分布作为工作电极和参比电极,负载到标准三电极上制备为纳米多孔Ag基集成电极,该集成传感电极对多巴胺与对乙酰氨基酚均表现出良好传感特性,拥有优异的检测灵敏度、检测区间、检测限、抗干扰性、再现性和稳定性,为传感器的微型化集成提供了思路,未来有望应用于即时检测。
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