[发明专利]一种纳米花复合膜的纳米酶H2 在审
申请号: | 202110361061.0 | 申请日: | 2021-04-02 |
公开(公告)号: | CN113433188A | 公开(公告)日: | 2021-09-24 |
发明(设计)人: | 陈文祥 | 申请(专利权)人: | 陈文祥 |
主分类号: | G01N27/327 | 分类号: | G01N27/327;G01N27/49 |
代理公司: | 济南誉琨知识产权代理事务所(普通合伙) 37278 | 代理人: | 李照兰 |
地址: | 250300 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 纳米 复合 base sub | ||
1.一种纳米花复合膜的纳米酶H2O2传感器的制备方法,其特征在于,包括以下有效步骤:
a、在本方法中,ZIF-67-Au@Pt材料是通过一锅合成超声辅助方法制备的,首先,称量硝酸钴(Co(NO3)2·6H2O,2.91克)和2-甲基咪唑(C4H6N2,3.28克),然后将它们溶解在250毫升无水甲醇中。在超声作用下(频率45kHz,功率300W)将C4H6N2溶液缓慢倒入Co(NO3)2·6H2O溶液中,然后在25℃继续超声反应1h;然后加入2mLH2PtCl6(3mM)和3mLHAuCl4(3mM)混合溶液,搅拌并反应3小时;最后,将其用无水甲醇洗涤3次并离心,并将产物在80℃下真空干燥,以获得约0.6g的ZIF-67-Au@Pt纳米花复合物;
b、金属有机骨架(MOF)-Au@Pt纳米花复合膜传感器的制备:通过滴涂法构建,传感器构建前,先将GCE电极使用氧化铝粉末在抛光布上抛光出镜面,并用超纯水洗涤,最后用氮气吹干,在室温下制备GCE/MOF-Au@Pt纳米花复合膜;
c、将3μL制备的复合膜溶液滴涂在玻碳电极表面,形成均匀平整的膜,然后滴加5μLBSA(1%)溶液封闭并干燥,将所得到玻碳电极应用于检测血液中H2O2的传感器中,即得到的纳米花复合膜的纳米酶H2O2传感器,所得到传感器在不用时储存在4℃环境下,该传感器将MOF-Au@Pt纳米花复合膜作为模拟酶催化氧化H2O2产生电流变化,达到定性定量检测H2O2的目的。
2.如权利要求1所述的纳米花复合膜的纳米酶H2O2传感器的制备方法,其特征在于,所述工作电极为铂金电极,所述参比电极为甘汞电极,所述对电极为铂金电极。
3.如权利要求1所述的纳米花复合膜的纳米酶H2O2传感器的制备方法,其特征在于,差分脉冲伏安法所用电位范围为-0.2~0.6V,幅值为0.03~0.07V,增量电位为0.003~0.005V,脉冲宽度为0.04~0.06V。
4.如权利要求1所述的纳米花复合膜的纳米酶H2O2传感器的制备方法,其特征在于,其电化学循环伏安法催化过程中使用饱和PBS溶液,扫描范围为-0.2~0.6V,扫描速率为100mv/s。
5.如权利要求1所述的纳米花复合膜的纳米酶H2O2传感器的制备方法,其特征在于,干燥温度为30~40℃,干燥时间10~15min。
6.如权利要求2所述的纳米花复合膜的纳米酶H2O2传感器的制备方法,其特征在于,该复合溶液当Au/Pt两种贵金属的配比为3:2,氯铂酸与氯金酸的最佳配比为3:2时,其氧化峰值电流最高。
7.上述权利要求8所述的纳米花复合膜的纳米酶H2O2传感器的应用,其特征在于,所述H2O2纳米酶传感器的线性检测范围为0.8~3mM。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于陈文祥,未经陈文祥许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202110361061.0/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:高速排片机
- 下一篇:一种无人机自动隔空充电方法
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法