【摘 要】
:
在本论文中,我们将光电化学(PEC)和电化学(EC)分析技术与纳米技术结合,分别构建了基于二氧化钛纳米管阵列(TiNTs)的银离子光电化学传感器和葡萄糖氧化酶(GOx)电化学生物传感
论文部分内容阅读
在本论文中,我们将光电化学(PEC)和电化学(EC)分析技术与纳米技术结合,分别构建了基于二氧化钛纳米管阵列(TiNTs)的银离子光电化学传感器和葡萄糖氧化酶(GOx)电化学生物传感器。第一章简要综述了纳米材料的重要分支TiO2纳米管的特性、制备、改性手段及其在传感中的应用,PEC传感的原理与分类及其应用,电化学酶传感器的发展历程、酶的固定化方法及在葡萄糖检测中的应用。以低浓度的Ag+为检测对象,第二章构建了一种基于Pb5-TiNTs复合纳米管阵列的光电化学传感器。首先通过阳极氧化法制备了二氧化钛纳米管阵列(TiNTs),再通过连续化学浴沉积技术(CBD)在纳米管壁上修饰了5层PbS纳米晶(PbS NCs),得到具有较强PEC信号的Pbs-TiNTs复合纳米材料电极。当Ag+进入到复合纳米管中,会与PbS发生置换反应,生成了Ag2S,光电流降低,从而达到检测Ag+的目的。该传感器线性范围在5.0×10-3~5.0×10-8mol L-1,检出限为1.5x10-8molL-1 (S/N=3),具有线性范围宽,特异性好,分析速度快和设备简单等优点。由氧化酶和过氧化酶组成的电流型生物传感器因应用范围广,引起研究者极大地关注。第三章以TiNTs为基底,通过结合具有良好的导电性和生物兼容性的AuNPs,“人造过氧化物酶”普鲁士蓝(PB)与GOx,发展了一种新型的GOx生物传感器。在本研究中,首先通过静电吸附作用,将AuNPs吸附到管壁上;再利用Ti02固有的光催化特性,通过光催化反应将PB沉积到AuNPs/TiNTs的管壁上,最后通过邻苯二胺(pDAB)的电聚合将GOx/AuNPs固定在纳米管壁,从而制备了响应速度快,线性范围宽和稳定性良好的(GOx/Au/pDAB)-PB/AuNP/TiNTs葡萄糖传感器。传感器的灵敏度高达248 mAM-1cm-2,检出限为5μmol/L-1(S/N=3)。基于TiNTs的酶传感器的高通量和高灵敏性能使其在电化学生物传感中,具有很广阔的发展前景。
其他文献
光合作用光系统Ⅱ电子传递抑制剂是一类重要的除草剂,对动物尤其人类具有安全性,这使其日益成为除草剂领域中的研究热点.该论文根据已建立的高等植物豌豆(Pisum Sativan)光合
高密度存储介质、高技术防伪材料、精密军事目标识别系统、良好生物标记试剂的需 求,使多功能有机磁性化合物的合成成为了人们当今研究的热点之一.该文首次发现连茚四酮类(Ⅰ
设计研发适当的催化剂体系以高效地实现甲烷直接或间接选择催化转化,是催化科学领域富挑战性的研究课题。甲烷无氧条件下催化活化脱氢芳构化(DHAM)制芳烃是近十年来甲烷优化利
我厂现有法国产的 Nedeborg HP300圆锥破碎机1台,用于细碎,是我厂的1台关键设备。 2004年4月从芬兰的美卓矿机公司购进,价值280万元。该设备自安装使用以来,在精心维护和部
采用GGE双标图法对2008~2009年黑龙江省5个试验地点的9个大豆品系试验数据进行分析。结果表明:嫩00-2111属于高产、稳产性较好的品系,平均产量2 508.1 kg·km-2;庆农05-1071
聚左旋乳酸(PLLA)和聚右旋乳酸(PDLA)共混能够形成聚乳酸立构复合物(PLA stereocomplex),其立构晶(sc-crystals)的熔点比纯PLLA或者PDLA中的α晶要高50℃左右,可应用于耐热PLA
氰基丙烯酸酯类除草剂是一种光合作用光系统Ⅱ(PSⅡ)电子传递抑制剂.论文以2-氰基-3-甲硫基-苄氨基丙烯酰胺为先导化合物,合成出九个目标化合物,通过变化苄基苯环上的取代基,
该课题组在研究铁与硅得有机化学时,发现了一个新颖的热重排反应.为了更好的阐明反应的本质,该文从以下几面对该反应进行了较细致的研究:1.合成了环戊二烯基上带有大位阻取代
该实验室对采用环戊烯为原料经催化氧化制戊二醛的研究工作已开展多年.使用WO:nHO作均相催化剂使戊二醛的得率达到了令人满意结果.该论文的工作是开发一种非均相催化剂来代替
数学教学实践告诉我们:有效的数学教学活动应当是能够促进学生智慧生成的,当学生在课堂上智慧逐步而有效生成,学生比较顺利获得适应未来社会生活和进一步发展所必须的重要数学知识,基本的数学思想方法和必要的应用技能就完全可以变成现实。这就是笔者所思考的数学课堂必须充满艺术。 一、数学课堂艺术促进学生高度自主 1. 理论需求 朱永新教授在《新教育之梦》提纲中所说的那样:“理想的智育,应该充满民主精神,真