SnO2基电化学生物芯片及其制备方法和应用
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SnO2基电化学生物芯片及其制备方法和应用
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简介: 本发明涉及一种SnO2基电化学生物芯片及其制备方法和应用,本发明采用液体直接沉淀法制备出球状SnO2纳米材料,采用旋涂法将SnO2纳米颗粒涂覆在硅片表面形成SnO2-硅复合电极,并将其作为敏感膜组装成乙烯利残留检测的生物检测芯片。在过程中采用电化学交流阻抗法(EIS)考察了SnO2纳米薄膜在缓冲溶液中的稳定性和乙烯利吸附前后电化学性质的变化,又采用了光电子能谱(XPS)考察了乙烯利吸附前后的材料组成变化。结果表明,SnO2-硅复合电极具有良好的稳定性,且乙烯利能成功地吸附在SnO2纳米涂层上,由于界面电荷转移常数的变化可以对溶液中乙烯利的存在进行灵敏地检测,当乙烯利浓度低达3.58pM时,采用电学交流阻抗法依然可以检测到Rct的变化。
本发明涉及一种SnO2基电化学生物芯片及其制备方法和应用,本发明采用液体直接沉淀法制备出球状SnO2纳米材料,采用旋涂法将SnO2纳米颗粒涂覆在硅片表面形成SnO2-硅复合电极,并将其作为敏感膜组装成乙烯利残留检测的生物检测芯片。在过程中采用电化学交流阻抗法(EIS)考察了SnO2纳米薄膜在缓冲溶液中的稳定性和乙烯利吸附前后电化学性质的变化,又采用了光电子能谱(XPS)考察了乙烯利吸附前后的材料组成变化。结果表明,SnO2-硅复合电极具有良好的稳定性,且乙烯利能成功地吸附在SnO2纳米涂层上,由于界面电荷转移常数的变化可以对溶液中乙烯利的存在进行灵敏地检测,当乙烯利浓度低达3.58pM时,采用电学交流阻抗法依然可以检测到Rct的变化。
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标签:化学分析
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