[发明专利]一种双手性β-CD@Cu-MOF纳米复合传感器的制备方法和应用在审
申请号: | 202010171484.1 | 申请日: | 2020-03-12 |
公开(公告)号: | CN111443117A | 公开(公告)日: | 2020-07-24 |
发明(设计)人: | 侯莹;匡轩 | 申请(专利权)人: | 济南大学 |
主分类号: | G01N27/30 | 分类号: | G01N27/30;G01N27/48;D01F6/96;C08G83/00 |
代理公司: | 济南誉丰专利代理事务所(普通合伙企业) 37240 | 代理人: | 赵凤 |
地址: | 250022 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 双手 cd cu mof 纳米 复合 传感器 制备 方法 应用 | ||
本发明公开了一种双手性β‑CD@Cu‑MOF纳米复合传感器的制备方法及基于该传感器作为同时电化学传感酪氨酸和青霉胺异构体的应用,属于纳米复合材料技术、电催化技术和异构体识别技术领域。其主要步骤是将硝酸铜溶液和配体溶液混合,室温静置制备Cu‑MOF纳米纤维;Cu‑MOF纳米纤维和β‑环糊精β‑CD共混,滴涂在玻碳电极GCE上,制得双手性β‑CD@Cu‑MOF/GCE纳米复合传感器。该传感器制备所用原料成本低,反应能耗低,制备方法简单高效。将该传感器作为同时电化学传感酪氨酸和青霉胺异构体的应用,具有灵敏度高、设备简单和电化学稳定性高等优势,具有良好的工业前景。
技术领域
本发明公开了一种双手性β-CD@Cu-MOF纳米复合传感器的制备方法及基于该传感器作为同时电化学传感酪氨酸和青霉胺异构体的应用,属于纳米复合材料技术、电催化技术和异构体识别技术领域。
背景技术
环糊精(CDs)是一类环状寡糖,由6、7或8个葡萄糖单元(分别命名为α-,β-或-CD)组成,呈环状,具有疏水性内腔和亲水性外部结构。CD的成本较低,并且具有出色的将各种化合物有效地、选择性地容纳在它们的疏水性空腔中,形成宿主-客体包涵体。这些特性使它们具有重要的意义。实际上,目前CD已广泛应用于电分析化学领域,在构造手性传感器的应用中,也已开发出几种基于CDs的电化学方法来识别电活性手性分子[Upadhyay, S. S.;Kalambate, P. K.; Srivastava, A. K. Electrochim. Acta 2017, 248, 258−269.]。然而,几乎所有已开发的技术方案,包括基于CDs的传感器手性识别,不能直接实现选择性和定量确定,且通常仅涉及一种信号传导机制。最近的研究报道,有一些异构体分子与CD的结合能力存在差异,这启发了我们用CD制造多个信号传感器,以实现手性对映体的定量测定。
但仅使用纯CD直接构造电化学传感器不理想。有效的电化学手性传感器的要求不仅是区分每种对映体,而且是区分和改善响应信号。
金属有机框架物(MOFs)是指过渡金属离子与有机配体通过自组装方式形成的具有周期性的网络结构的晶体多孔材料,其三维孔结构包括两个重要的组分:结点(connectors)和联接桥(linkers),一般以金属离子为结点,有机配位体支撑构成空间3D延伸,是沸石和碳纳米管之外的又一个多孔材料。MOFs材料具有其得天独厚的优势:孔道的大小、比表面积、活性位点和刚柔性都是可以通过合理的选择金属离子和有机配体来进行分子调控。因此,CD与MOF构成的复合材料具有应用价值。
电化学手性识别由于其具有的许多优点,如低成本、快速响应、廉价的仪器和小型化而受到了广泛的关注。但当前大多数电化学传感器通常仅涉及一种信号机制,灵敏度低、传感器利用率低。因此,构建同时检测两种氨基酸异构体的高灵敏传感器具有重要的意义。
发明内容
本发明的技术任务之一是为了弥补现有技术的不足,提供了一种双手性β-CD@Cu-MOF纳米复合传感器的制备方法,该传感器制备所用原料成本低,反应能耗低,制备方法简单高效。
本发明的技术任务之二是提供所述传感器的用途,即将β-CD@Cu-MOF纳米复合传感器作为同时电化学传感酪氨酸和青霉胺异构体的应用,具有灵敏度高、设备简单和电化学稳定性高等优势,具有良好的工业前景。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
1. 一种双手性β-CD@Cu-MOF纳米复合传感器的制备方法
将0.58-0.62 g的Cu (NO3)2·3H2O与3-7 mL水共混,得到硝酸铜溶液;
将0.05-0.06 g的配体L-天冬氨酸L-Asp和0.03-0.04 g的NaOH加入到3-7 mL水中,180W超声2-4 min,得到澄清的配体溶液;
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