[发明专利]用于农药西维因检测的电化学发光传感器及其制备方法有效

专利信息
申请号: 201310699994.6 申请日: 2013-12-19
公开(公告)号: CN103713029A 公开(公告)日: 2014-04-09
发明(设计)人: 王坤;杜晓娇;钱静 申请(专利权)人: 江苏大学
主分类号: G01N27/30 分类号: G01N27/30
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 212013 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 用于 农药 检测 电化学 发光 传感器 及其 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种利用钴酞菁模拟酶性质、乙醇淬灭发光信号特性构建检测平台的电化学发光传感器及其制备方法,尤其涉及用于农药西维因检测的电化学发光传感器及其制备方法,属于电化学发光传感领域。

背景技术

西维因(Carbaryl),又名甲萘威,化学名1-萘基-N-甲基氨基甲酸酯,与有机磷农药混用对多种农作物害虫有明显的增效作用,可用于141种作物,防治565种害虫,是一种被广泛应用的氨基甲酸酯类杀虫剂。自1953年由美国联碳公司首次合成以来,受到了世界上多数国家的青睐,至今仍为氨基甲酸酯类杀虫剂的大吨位品种。西维因的大量使用有效解决了农作物的病虫害难题,成为农作物增收的重要保证。但由于西维因在土壤、水果、粮食等介质中具有良好的残效和内吸作用,使得西维因通过食物链在人体内累积,能够抑制胆碱酯酶的活性使乙酰胆碱在组织中蓄积,从而给人类带来严重的健康问题,主要表现为流涎、恶心、流泪、瞳孔缩小、视力模糊、痉挛等,甚至造成致畸、慢性神经中毒等危害,带来了非常严峻的食品安全和环境污染问题。因此,如何简便、快速、灵敏地测定西维因残留量已成为迫在眉睫的重要研究课题。

目前食品、饲料中西维因的传统检测方法主要依靠气相色谱法、液相色谱法、固相萃取-液相色谱法、液相色谱质谱联用技术、毛细管电泳法等。但因其技术含量高(需要专业人员进行操作)、分析周期长、设备昂贵且需要特殊的测试环境,所以不易推广。为了满足大量样品的现场快速检测要求,基于西维因生化特性制得的各种酶试剂盒和速测卡不断推出,但调查研究表明,许多速测卡的灵敏度、重现性不高但是检测成本较高,因此多数仅用于西维因残留的初步定性筛选。因此,建立简便、快速、准确和高效的西维因残留检测方法,对于解决由西维因残留超标引起的食品安全和环境污染,甚至由此涉及的经济贸易等问题具有重要意义。

石墨烯是由碳六元环组成的二维周期蜂窝状点阵结构,它可以翘曲成零维的富勒烯,卷成一维的碳纳米管或者堆垛成三维的石墨,因此石墨烯是构成其他碳材料的基本单元。石墨烯材料还兼具石墨和碳纳米管的一些优良性质,例如高热导性和高机械强度。但未功能化的石墨烯的水溶性较差,而且极易通过层层堆积形成类石墨,因此,构造石墨烯复合材料是解决这些问题并充分驾驭石墨烯优良性能的有效途径。另一方面,金属酞菁能催化生物分子的氧化反应,具有模拟酶的作用,在溶液体系中可以催化溶解氧产生活性氧基团,但其主要的缺点是水溶性较差。因此,可以利用石墨烯具有较大的比表面积、丰富的官能团以及大面积sp2杂化轨道碳结构等性质将其作为优良的载体与金属酞菁复合。目前的研究表明,金属酞菁/石墨烯纳米复合材料可以展现出优异的物理化学性能,一方面,所制备的复合材料可以兼具石墨烯和金属酞菁的各自的性能优点;另一方面,因石墨烯与金属酞菁的相互作用而衍生出许多新的性能。

本发明首先利用平衡吸附法成功制备了氧化石墨烯-钴酞菁(GO-CoPc)纳米复合材料,并基于钴酞菁(CoPc)的模拟酶的性质首次构建了可用于西维因灵敏检测的电化学发光传感器,建立了西维因标准浓度和电化学发光(ECL)强度之间的对应关系,实现了简单、灵敏、快速检测西维因这一典型农药的目的。

发明内容

本发明旨在提供一种制备工艺简单、检测灵敏度高、成本低廉的电化学发光传感器。首先,采用平衡吸附法制备了GO-CoPc复合材料;其次,基于CoPc模拟酶性质将复合材料修饰在玻碳电极表面构建传感器,并将传感器置于鲁米诺-乙醇溶液中构建电化学发光传感体系。最后,通过加入不同浓度西维因建立西维因浓度与ECL强度之间的对应关系,绘制ECL方法灵敏检测西维因的标准曲线。

本发明提供一种基于CoPc模拟酶性质、乙醇淬灭特性的农药西维因电化学发光方法:首先,以钴酞菁和氧化石墨为原料,1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐([BMIM]PF6)离子液体为溶剂,采用平衡吸附法制备了GO-CoPc;然后将其修饰到玻碳电极(GCE)表面,与甘汞电极、铂电极构成三电极体系,在鲁米诺(luminol)溶液中可以采集到较强的ECL信号;加入乙醇之后,由于乙醇的淬灭作用使得ECL信号显著降低,并在特定浓度使得ECL信号得到最大限度的淬灭;此时,向发光体系中加入不同浓度的西维因发现ECL强度随着西维因浓度的增加而增强。在一定浓度范围内,西维因浓度与ECL信号强度呈现良好的线性关系,由此构建了灵敏检测西维因的电化学发光传感器。

本发明中农药西维因检测传感器制作方法,包括以下几个步骤:

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