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基于Au/rGO/FeOOH的新型电化学传感器一步检测亚硝酸盐 被引量:3
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作者 罗大娟 刘冰倩 +3 位作者 覃蒙颜 高荣 苏丽霞 苏永欢 《电化学》 CAS CSCD 北大核心 2022年第8期49-57,共9页
亚硝酸盐是一种广泛存在的原料,长期食用会对人体健康不利甚至致癌。因此,简单、灵敏的亚硝酸盐检测方法的开发具有非常重要的意义。本文合成了金/还原氧化石墨烯/羟基氧化铁(Au/rGO/FeOOH)复合材料,并通过SEM、XRD和EDX等测试进行了材... 亚硝酸盐是一种广泛存在的原料,长期食用会对人体健康不利甚至致癌。因此,简单、灵敏的亚硝酸盐检测方法的开发具有非常重要的意义。本文合成了金/还原氧化石墨烯/羟基氧化铁(Au/rGO/FeOOH)复合材料,并通过SEM、XRD和EDX等测试进行了材料表征。将合成的复合材料滴涂在氧化氟锡(FTO)电极表面,利用它们的协同催化氧化性能,成功构建了一步检测亚硝酸盐(NO_(2)^(-))的新型电化学传感器。在最佳优化实验条件下,通过差分脉冲伏安法实现NO_(2)^(-)的定量检测,其线性范围为0.001~5mmol·L^(-1),检出限为0.8μmol·L^(-1)(S/N=3),且响应时间小于2s。同时,所制备的传感器表现出良好的选择性和重现性,也能用于实际样品的测定。 展开更多
关键词 亚硝酸盐 au/rgo/feooh 电化学传感器 一步检测
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Shewanella oneidensis MR-1生物法绿色合成Au/CdS/rGO和光催化性能研究
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作者 宋小杰 王秀芳 杨帆 《安徽建筑大学学报》 2021年第4期46-51,共6页
本论文以氯金酸作为前驱体,用环境广泛存在的革兰氏阴性菌希瓦氏菌(Shewanella oneidensis MR-1)生物法原位还原制备了Au/CdS/rGO纳米复合材料。用X射线衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和X射线光电子能谱(XPS)对制备的纳米复合材料进... 本论文以氯金酸作为前驱体,用环境广泛存在的革兰氏阴性菌希瓦氏菌(Shewanella oneidensis MR-1)生物法原位还原制备了Au/CdS/rGO纳米复合材料。用X射线衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和X射线光电子能谱(XPS)对制备的纳米复合材料进行表征,结果表明Au/CdS/rGO纳米复合材料被成功合成;XRD图谱显示出有Au、CdS和rGO的特征峰;TEM图谱显示纳米颗粒粒径10-20 nm,并且较好地分散在rGO上。Au/CdS/rGO纳米复合材料的光催化性能研究以亚甲基蓝溶液(40 mg/L)作为模拟污染源进行光降解,催化剂的用量为50 mg,在模拟太阳光光照情况下,70 min纳米复合材料的降解率可达98.86%,优于单纯的CdS和rGO材料,并且循环三次以后降解率为78.42%。本实验微生物参与一步合成纳米复合材料的方法使得在不引入化学还原剂的情况下制备高效纳米复合催化剂成为可能,为生物法合成多种性能的功能纳米复合材料,同时减少生态环境污染提供了借鉴。 展开更多
关键词 au/CdS/rgo 纳米复合材料 生物法合成 光催化 亚甲基蓝
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一步电沉积法合成Au-rGO及其在DNA传感器中的应用
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作者 李成成 陈德伦 +2 位作者 曹阳 涂进春 王小红 《化学研究与应用》 CAS CSCD 北大核心 2019年第5期940-947,共8页
采用一步沉积法将金纳颗粒和还原氧化石墨烯成功地负载FTO导电玻璃上,形成了Au-rGO三维网状结构。并通过XRD、Raman、SEM、TEM对该结构进行了形貌表征和分析。采用EIS、SWV等电化学方法实现了对突变p53基因片段的高灵敏性、高选择性检测... 采用一步沉积法将金纳颗粒和还原氧化石墨烯成功地负载FTO导电玻璃上,形成了Au-rGO三维网状结构。并通过XRD、Raman、SEM、TEM对该结构进行了形貌表征和分析。采用EIS、SWV等电化学方法实现了对突变p53基因片段的高灵敏性、高选择性检测,得到检测灵敏度为5.11μA·M^(-1)·cm^(-2),检测限为2.19×10^(-14)M(S/N=3),检测结果良好。本文尝试将杂交后的电极在含有电化学活性物质的电解液中直接测试,省去了电化学活性物质吸附的步骤,以达到简化实验减少误差的目的。 展开更多
关键词 一步沉积法 au-rgo 三维结构 直接检测
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基于Au@ZIF-67/rGO纳米复合材料构建的电化学传感器在抗坏血酸检测中的应用 被引量:1
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作者 郑鹏来 钱慧 +3 位作者 李益 余义冉 代震霄 白红艳 《印染助剂》 CAS 2023年第10期6-11,共6页
先以氧化石墨烯(GO)、六水氯化钴(Ⅱ)、2-甲基咪唑为原料,在室温磁力搅拌条件下合成ZIF-67/GO纳米复合材料。再以氯金酸(HAuCl4)为原料,L-抗坏血酸(AA)为还原剂,在常温磁力搅拌条件下将Au还原到ZIF-67/GO表面,GO同时被还原为还原氧化石... 先以氧化石墨烯(GO)、六水氯化钴(Ⅱ)、2-甲基咪唑为原料,在室温磁力搅拌条件下合成ZIF-67/GO纳米复合材料。再以氯金酸(HAuCl4)为原料,L-抗坏血酸(AA)为还原剂,在常温磁力搅拌条件下将Au还原到ZIF-67/GO表面,GO同时被还原为还原氧化石墨烯(rGO),从而制备Au@ZIF-67/rGO纳米复合材料。采用傅里叶变换红外光谱法(FT-IR)、场发射扫描电镜(FESEM)和X射线能谱仪(EDS)等技术对合成的材料进行表征。利用Au@ZIF-67/rGO纳米复合材料修饰玻碳电极(GCE)构建AA电化学传感器。采用循环伏安(CV)法研究了AA在Au@ZIF-67/rGO纳米复合材料修饰玻碳电极上的电化学行为。采用电流-时间(i-t)曲线法研究了检测电位、催化剂用量、pH对催化电流的影响,并确定检测AA的优化实验条件。在优化实验条件下,确定检测AA的线性范围为0.07634~7.14300 mmol/L,检测限(S/N=3)为0.03021 mmol/L。实验结果表明:Au@ZIF-67/rGO纳米复合材料对AA的氧化具有较高的电催化活性。该传感器为医学、食品、电镀、印染等领域AA的检测方法提供依据。 展开更多
关键词 电化学检测 生物传感器 au@ZIF-67/rgo纳米复合材料 抗坏血酸
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AuNP-rGO@NF电化学免疫传感器的制备及其HBsAg性能检测
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作者 张琦 王文达 +2 位作者 任梦婕 余志超 胡杰 《微纳电子技术》 北大核心 2020年第4期298-303,共6页
采用浸渍和电化学沉积的方法合成了金纳米颗粒负载还原氧化石墨烯/泡沫镍(AuNPrGO@NF)复合纳米结构。利用扫描电子显微镜(SEM)对其微观形貌进行分析与表征。制备了基于AuNP-rGO@NF复合结构的电化学免疫传感器,用于乙型肝炎表面抗原(HBs... 采用浸渍和电化学沉积的方法合成了金纳米颗粒负载还原氧化石墨烯/泡沫镍(AuNPrGO@NF)复合纳米结构。利用扫描电子显微镜(SEM)对其微观形貌进行分析与表征。制备了基于AuNP-rGO@NF复合结构的电化学免疫传感器,用于乙型肝炎表面抗原(HBsAg)的性能检测。通过循环伏安(CV)法和差分脉冲伏安(DPV)法对制备的免疫传感器的电化学性能进行检测。实验结果表明:制备的基于AuNP-rGO@NF复合结构的电化学免疫传感器对HBsAg的检测有较宽的检测范围(500 fg/mL^50 ng/mL)、较低的检测限(0.185 pg/mL)和较好的重现性。 展开更多
关键词 电化学免疫传感器 乙型肝炎表面抗原(HBsAg) 金纳米颗粒 还原氧化石墨烯 泡沫镍
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