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![電活性介孔碳的合成及構建漆酶生物傳感器的研究.pdf_第1頁](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/16/16/062e43bd-663c-4efb-bbc4-4b0f662d46c8/062e43bd-663c-4efb-bbc4-4b0f662d46c81.gif)
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文檔簡介
1、本文基于研制新的固定化酶材料,合成的電活性有序介孔碳,既具有電活性,保證酶生物傳感器的氧化還原活性,又具有納米孔道,有利于酶的固定和保持酶生物傳感器的生物物質活性,進而提高傳感器的性能。漆酶(Lac)生物傳感器具有簡便、高靈敏性、響應速度快的特點和廣闊的應用前景,因此,選擇漆酶固定在電活性有序介孔碳修飾的金電極上構建成漆酶生物傳感器,用于研究污水中鄰苯二酚的測定,為環(huán)境監(jiān)測提供新思路。 以有機交聯(lián)水性環(huán)氧樹脂網(wǎng)絡為碳源,SBA-
2、15為模板,采用硬模板法合成了具有電活性的新型有序介孔碳(NOMC)。紫外分析,表明介孔碳中含有大量的π電子。透射電鏡分析,表明其具有典型的二維有序六角介孔結構,孔徑大約為3nm。循環(huán)伏安測試表明,NOMC修飾Au電極在緩沖溶液中發(fā)生的是-質子-電子的表面控制準可逆過程。 以NOMC作為固定漆酶的負載材料,首次應用于漆酶生物傳感器。NOMC/Lac/Au電極催化鄰苯二酚的氧化峰、還原峰電流均隨著掃描速率的增加而線性增加,且發(fā)生的
3、是-質子-電子的電極過程。采用不同的固定化酶方法構建的Lac傳感器中,由PDDA靜電吸附構建的傳感器的綜合性能最好。該傳感器對底物鄰苯二酚的線性檢測范圍是0.67~8.59μM,選擇靈敏度為0.349A/M,KappM值為13.49mM,檢測限為0.117μM(S/N=3)。 為了提高介孔碳的電催化活性,合成了另一種新的功能化介孔碳(CuO-OMC)。透射電鏡和能量散射光譜儀分析表明,Cu元素成功地引入到介孔碳孔道中形成了均一有
4、序的介孔結構,且材料本身不含Si元素。循環(huán)伏安測試表明,CuO-OMC/Au電極在PBS緩沖溶液中具有良好的電催化活性。CuO-OMC/Lac/CS/Au電極在室溫25±2℃,工作電壓為+0.45VvsSCE,pH值為5.2磷酸鹽緩沖溶液的最佳實驗條件下,表現(xiàn)了良好的傳感性能,對鄰苯二酚的線性檢測范圍是0.67~15.75μM,KappM為40.25μM,最低檢測限為0.807μM(S/N=3)。此外,該漆酶傳感器還具有較好的重現(xiàn)性和穩(wěn)
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