简介:
本发明公开的N‑rGO‑Au‑Pd@Au纳米催化剂的制备方法,包括以下步骤:将HAuCl4、K2PdCl4以及氧化石墨烯加入黄嘌呤的碱溶液,之后加入抗坏血酸,加热至50至70℃,并保温30至90min;滴加水合肼,继续保温30至90min;清洗、分离。该方法成功的制备了N‑rGO‑Au‑Pd@Au纳米催化剂,将制备的N‑rGO‑Au‑Pd@Au纳米催化剂用于构建电化学传感器检测大黄酚,结果表明N‑rGO‑Au‑Pd@Au纳米催化剂具有较好的电化学活性能够实现对大黄酚的检测,检测的线性范围为1.84‑84.5μg·mL‑1,检测限为0.58μgmL‑1,并且本发明提出的传感器能够成功的对大黄药材中的大黄酚进行检测。
本发明公开的N‑rGO‑Au‑Pd@Au纳米催化剂的制备方法,包括以下步骤:将HAuCl
4、K
2PdCl
4以及氧化
石墨烯加入黄嘌呤的碱溶液,之后加入抗坏血酸,加热至50至70℃,并保温30至90min;滴加水合肼,继续保温30至90min;清洗、分离。该方法成功的制备了N‑rGO‑Au‑Pd@Au纳米催化剂,将制备的N‑rGO‑Au‑Pd@Au纳米催化剂用于构建
电化学传感器检测大黄酚,结果表明N‑rGO‑Au‑Pd@Au纳米催化剂具有较好的电化学活性能够实现对大黄酚的检测,检测的线性范围为1.84‑84.5μg·mL
‑1,检测限为0.58μgmL
‑1,并且本发明提出的传感器能够成功的对大黄药材中的大黄酚进行检测。