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原文传递 通过电沉积生物多糖纳米复合材料构建电化学修饰电极、制备方法及其应用
专利名称: 通过电沉积生物多糖纳米复合材料构建电化学修饰电极、制备方法及其应用
摘要: 本发明涉及一种电化学修饰电极,特别涉及一种通过电沉积生物多糖纳米复合材料构建电化学修饰电极、制备方法及其应用,属于电化学分析技术领域。本发明首先配置生物多糖、纳米材料与肌红蛋白(Mb)的混合液,以离子液体碳糊电极(CILE)为基底电极,控制电位采用循环伏安法进行反复扫描。在电沉积过程中由于水发生电解,导致基底电极表面pH降低,使含有羧基基团的生物多糖发生凝胶化反应,将电沉积混合液共沉积于CILE表面上,从而制得化学修饰电极。待其表面晾干后,涂覆一层Nafion膜,阻止CILE表面上的Mb发生泄漏,以进一步提高生物多糖纳米复合材料电化学修饰电极的应用稳定性。
专利类型: 发明专利
国家地区组织代码: 海南;46
申请人: 海南师范大学
发明人: 陈秀琼;颜慧琼;林强;孙伟;史载锋;雷梦圆;张威;何淞明
专利状态: 有效
申请日期: 2019-06-30T00:00:00+0800
发布日期: 2019-09-10T00:00:00+0800
申请号: CN201910582182.0
公开号: CN110220955A
代理机构: 杭州永航联科专利代理有限公司
代理人: 侯兰玉
分类号: G01N27/30(2006.01);G;G01;G01N;G01N27
申请人地址: 571158 海南省海口市龙昆南路99号
主权项: 1.一种通过电沉积生物多糖纳米复合材料构建电化学修饰电极的制备方法,其特征在于该方法包括如下步骤: (1)离子液体碳糊电极(CILE) 的制备 将石墨粉,正己基吡啶六氟磷酸盐(HPPF6) 和液体石蜡按2.8~3.6g:1.2~2.0 g:0.5~1.5 mL的比例混合,用研钵充分研磨2~4小时后将其作为填料装到玻璃管中压实,插入铜丝作为导线,并将其表面打磨光亮即得到CILE; (2) 生物多糖纳米复合材料修饰电极的制备 配置生物多糖聚合物、纳米材料混合液,超声分散后得到均匀分散的悬浮液,向其中加入肌红蛋白(Mb),震荡混合均匀后,得到电沉积混合液,在三电极系统下采用循环伏安电沉积法将该电沉积混合液沉积到CILE表面,待其表面晾干后,再涂覆一层Nafion,以阻止复合材料中Mb的渗漏,得到生物多糖纳米复合材料电化学修饰电极。 2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤(2)中所述的纳米材料选自石墨烯(GR),二氧化钛(TiO2),二氧化锰-碳微球(MnO2-C)和四氧化三铁-石墨烯(Fe3O4-GR)中的一种或几种。 3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤(2)中所述的生物多糖聚合物选自海藻酸钠,透明质酸或果胶。 4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤(2)中所述的电沉积混合液中,多糖聚合物、纳米材料和Mb的浓度分别为1.2~2.0 mg/mL , 1.0~2.5 mg/mL 和5~15 mg/mL。 5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤(2)中所述的循环伏安电沉积法制备电化学修饰电极的条件参数为扫速100 mV/s,电位范围为-1.1~1.1V,扫描段数为15~30段。 6.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:Nafion的质量百分数为0.5 %。 7.一种采用权利要求1所述的制备方法制得的修饰电极。 8.一种通过电沉积生物多糖纳米复合材料构建的电化学生物传感器,该电化学生物传感器包括权利要求1所述的修饰电极。 9.一种权利要求8所述的电化学生物传感器在检测水中三氯乙酸(TCA)方面的应用。 10.根据权利要求9所述的应用,其特征在于:所述的应用是TCA的电催化性能检测,检测中,电解质溶液为pH 7.0的磷酸缓冲溶液(PBS),电化学循环伏安扫速为100 mV/s,电位范围为 -0.9~0.2 V。
所属类别: 发明专利
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