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1、酶在固定化過(guò)程中易失活,以及其催化活性易受到環(huán)境條件的影響等,使得酶?jìng)鞲衅髟趯?shí)際應(yīng)用中受到了一定條件的限制。因此,無(wú)酶葡萄糖傳感器為血糖檢測(cè)提供了一條新途徑。
納米材料具有比表面積大、表面活性高以及催化效率高等優(yōu)異特性,將其用于生物傳感器,使得生物傳感器的靈敏度、檢測(cè)限、響應(yīng)范圍和穩(wěn)定性等性能得到了很大的提升。本論文通過(guò)電流置換的方法制備Ag-Pt中空納米顆粒,并將其用于修飾金電極(Ag-Pt HNPs/CS/Au),構(gòu)建
2、無(wú)酶葡萄糖傳感器。掃描電子顯微鏡(SEM)、透射電鏡(TEM)、粒徑分析、紫外可見(jiàn)光譜(UV-vis Spectra)和X射線(xiàn)衍射(XRD)分析證實(shí)了Ag-Pt中空納米顆粒的形成。電化學(xué)測(cè)試表明,Ag-PtHNPs/CS/Au具有較大的比表面積,電活性面積和高的電催化活性,對(duì)葡萄糖的線(xiàn)性范圍為1~12 mM,靈敏度為7μA/mM(R=0.9991),檢測(cè)限為1.3×10-5M(S/N=3);其構(gòu)建的無(wú)酶?jìng)鞲衅骶哂辛己玫姆€(wěn)定性和選擇性。因
3、此,Ag-Pt中空納米顆粒修飾金電極有望構(gòu)建無(wú)酶葡萄糖傳感器,比傳統(tǒng)的酶電極將有更加廣泛的應(yīng)用。
與Ag納米粒子相比,電流置換以銅為模板,可以使反應(yīng)成本更低,反應(yīng)更易發(fā)生。本文以Cu納米顆粒為模板,采用電流置換的方法制備Cu-Pt中空合金納米顆粒(Cu-Pt HBNPs),通過(guò)SEM、TEM、XRD、UV-vis Spectra表明該顆粒為Cu-Pt中空合金納米顆粒。電化學(xué)測(cè)試表明,Cu-Pt HBNPs/CS/Au電極具
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