[发明专利]g-C3 在审
申请号: | 202010091876.7 | 申请日: | 2020-02-14 |
公开(公告)号: | CN111239111A | 公开(公告)日: | 2020-06-05 |
发明(设计)人: | 卢小泉;张鹏萍;赵睿;孙露;刘秀娟;王菊霞;赵雅琪;何耀荣 | 申请(专利权)人: | 西北师范大学 |
主分类号: | G01N21/76 | 分类号: | G01N21/76;G01N27/26 |
代理公司: | 北京中恒高博知识产权代理有限公司 11249 | 代理人: | 夏晏平 |
地址: | 730070 甘肃*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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摘要: | |||
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本发明公开了g‑C3N4纳米片在检测VB12中的应用,采用电化学发光法检测VB12,所述g‑C3N4纳米片作为电化学发光试剂;并公开了一种电化学发光法检测VB12的方法。当VB12的浓度在0.01‑105umol/L时逐渐增大时,g‑C3N4纳米片/K2S2O8体系的ECL强度与VB12的浓度成线性关系,最低检测线为1.2nmol/L。与现有VB12检测方法相比,本发明的检测方法操作过程简单方便,灵敏度高。
技术领域
本发明属于化学检测方法技术领域,具体涉及g-C3N4纳米片在检测VB12中的应用。
背景技术
氮化碳材料是一种历史悠久的聚合物。1834年,由Berzelius制备,Liebig命名的氮化碳的高分子衍生物“Melon”已经出现。1989年,Liu和Cohen通过理论计算预测β-C3N4硬度可与金刚石相媲美。随后,Teter和Hemley通过理论提出五种不同结构模型的氮化碳,其中,g-C3N4在常温常压下最为稳定的,且密度小于其他超硬相材料。由于超硬相氮化碳材料所具有的优异的性能以及广阔的应用前景,因此,g-C3N4作为合成超硬相氮化碳的前驱体而被科研工作者广泛研究。
近年来,研究结果证明,二维(2D)纳米片与相应的本体材料相比,这些二维材料在催化、传感器、电子器件及能源存储等领域均表现出了较优异的性能。在光学,电子和界面性能而备受关注,有望用于传感器,光电器件以及能量转换和存储。最近,人们致力于寻找石墨烯类似物这种带隙开放的研究引起了极大的关注,因为2D纳米片向半导体的转变有望带来很多利用的附加值。其中,聚合氮化碳(CN)是一种具有代表性的聚合物,其带隙为2.7eV。然而,到目前为止,氮化碳纳米还没有被应用于高效检测VB12。
VB12,又称钴胺素,是一组有钴配位结合卟啉环的红色类卟啉化合物,是维持人体正常代谢中不可缺少的一种微量营养素。研究发现人体中VB12的缺少与冠心病、妇科疾病、胎儿畸形、癌症、视力下降等病症有一定相关性。当摄入过量VB12后,严重过量时,会造成神经中毒,一般过量时由于VB12是水溶性的,人体摄入过量时可以通过尿液排出体外,不会损害人体健康,进而应积极探索开发一种新型的,能快速和准确检测微量VB12含量的ECL传感器是非常必要的。
发明内容
本发明的第一个目的是为了解决上述问题,提供g-C3N4纳米片在检测VB12中的应用。
本发明的第二个目的是提供一种电化学发光法检测VB12的方法。
本发明的目的通过以下技术方案来具体实现:
g-C3N4纳米片在检测VB12中的应用,采用电化学发光法检测VB12,所述g-C3N4纳米片作为电化学发光试剂。
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