基于血红蛋白-纳米钯-石墨烯复合材料的电化学生物传感器件的制备及其应用研究
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基于血红蛋白-纳米钯-石墨烯复合材料的电化学生物传感器件的制备及其应用研究
来源:北方有色网
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简介: 本发明公开了一种基于血红蛋白?纳米钯?石墨烯(Hb?Pd?GR)复合材料修饰电极的电化学生物传感器件的制备及其应用研究。用离子液体1???己基吡啶六氟磷酸盐作为修饰剂制备碳离子液体电极(CILE)。将Pd?GR和血红蛋白(Hb)混合涂布在电极表面干燥后,用Nafion膜固定制得修饰电极Nafion/Hb?Pd?GR/CILE。光谱研究表明复合膜中的Hb保持自身的结构没有发生变性。采用循环伏安法对Hb的电化学行为进行了研究,在pH?3.0的磷酸盐缓冲液中得到一对峰形良好的准可逆氧化还原峰,说明Hb的直接电化学在修饰电极上得以实现。这是由于Pd?GR的存在加快了Hb和基底电极之间的电子传递速率。Nafion/Hb?Pd?GR/CILE对三氯乙酸(TCA)和亚硝酸钠(NaNO2)表现出良好的电催化性能,可以应用于两种物质的电化学传感分析。
本发明公开了一种基于血红蛋白?纳米钯?石墨烯(Hb?Pd?GR)复合材料修饰电极的电化学生物传感器件的制备及其应用研究。用离子液体1???己基吡啶六氟磷酸盐作为修饰剂制备碳离子液体电极(CILE)。将Pd?GR和血红蛋白(Hb)混合涂布在电极表面干燥后,用Nafion膜固定制得修饰电极Nafion/Hb?Pd?GR/CILE。光谱研究表明复合膜中的Hb保持自身的结构没有发生变性。采用循环伏安法对Hb的电化学行为进行了研究,在pH?3.0的磷酸盐缓冲液中得到一对峰形良好的准可逆氧化还原峰,说明Hb的直接电化学在修饰电极上得以实现。这是由于Pd?GR的存在加快了Hb和基底电极之间的电子传递速率。Nafion/Hb?Pd?GR/CILE对三氯乙酸(TCA)和亚硝酸钠(NaNO2)表现出良好的电催化性能,可以应用于两种物质的电化学传感分析。
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标签:化学分析
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