[发明专利]一种Au1 有效
申请号: | 201910822381.4 | 申请日: | 2019-09-02 |
公开(公告)号: | CN110632159B | 公开(公告)日: | 2022-01-21 |
发明(设计)人: | 方国臻;张博;张萌;杜京;王硕 | 申请(专利权)人: | 天津科技大学 |
主分类号: | G01N27/48 | 分类号: | G01N27/48;G01N27/30;G01N27/327 |
代理公司: | 天津合正知识产权代理有限公司 12229 | 代理人: | 郭乐 |
地址: | 300457 *** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 au base sub | ||
本发明公开了一种Au1Pt3合金胶体溶液制备方法,首先将聚乙烯吡咯烷酮溶解在N,N‑二甲基乙酰胺溶剂中,搅拌至PVP完全溶解,加入正辛酸,超声处理,随后氯金酸/氯铂酸混合溶液逐步滴加至上述溶液中,超声处理,然后加入硼氢化钠溶液,反应得到Au1Pt3合金的胶体溶液。使用该合金胶体溶液首先制备出Au1Pt3/GCE,随后在其表面电聚合甲硫氨酸制得poly(L‑Met)/Au1Pt3/GCE传感器并应用于多巴胺的定性定量电化学检测。本发明制备的Au1Pt3合金制备工艺简单,修饰在玻碳电极表面上的Au1Pt3合金纳米粒子不仅提高了电极的电化学活性面积,而且还为L‑Met提供了易于电聚合的粗糙表面。
技术领域
本发明属于电化学传感材料制备技术及临床诊疗检测方法研究,尤其涉及一种珊瑚状Au1Pt3合金的制备及在其表面电聚合具有生物相容性的电活性小分子电化学传感材料的制备方法并应用于临床诊疗中多巴胺(DA)的检测。
背景技术
多巴胺(DA)作为一种神经递质在哺乳动物中枢神经系统中扮演着重要角色并参与着许多生化过程。异常的DA浓度会导致一些神经功能性障碍等疾病,如老年痴呆、帕金森、亨廷顿舞蹈病、注意缺陷多动障碍、不安肢综合征和精神分裂症等,DA浓度水平的高低将直接影响其个体的生命体征。因此,研发高效、简便、灵敏、快速和良好选择性的分析方法来检测DA浓度是至关重要的。DA 作为一个电活性分子,可以在裸玻碳电极(GCE)表面直接发生电催化作用,但确定DA含量主要面临两个问题:1)电极表面因DA氧化而结垢;2)共存物质的电催化氧化电位会重叠于DA的氧化电位,这些因素都会造成传感器没有实际应用价值。因此,为了有效解决这些屏障,纳米材料和导电聚合物膜的引入可以显著地改善上述情况。
发明内容
有鉴于此,本发明创造旨在提出一种对检测多巴胺(DA)具有高灵敏度、高选择性和高稳定性的电化学传感器材料。
由于双金属AuPt合金纳米粒子具有良好的电催化活性、高的化学稳定性、高的导电特性和大的比表面积已在电化学传感器领域引起了广泛的关注。AuPt 合金纳米粒子通常兼具两种元素的优势,并在原子水平上发生相互作用,产生协同效应,并且其元素比例、形貌和尺寸会影响活性位点的分布和数量,进而影响电化学特性。为此,设计和开发一种高活性的AuPt合金纳米粒子具有重要的研究价值。
氨基酸是自然界中广泛存在的有机化合物,其价格低廉,获取容易,其作为构成动物营养所需蛋白质的基本物质,与机体有着良好的生物相容性。由于氨基酸分子具有氨基(-NH2)和羧基(-COOH)官能团可通过电聚合手段在电极表面形成一层可控的电聚合膜。不仅可以改变电极表面电子的分布,而且还能够提高对目标物的识别能力。而甲硫氨酸(L-Met)作为人体的必须氨基酸,同样具备上述性质,可用于电聚合膜的制备。
本发明基于两种材料的优势,首先在玻碳电极(GCE)表面引入高活性珊瑚状Au1Pt3合金纳米粒子,增加电极的电化学活性面积、粗糙度和电子传输能力。再电聚合L-Met,制备出的poly(L-Met)/Au1Pt3/GCE传感器具有多重活性位点,对多巴胺(DA)分子有良好的电催化效果,并有效地降低共存干扰物质的影响。
为达到上述目的,本发明创造的技术方案如下:
本发明公开了一种Au1Pt3合金胶体溶液的制备方法,
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