2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、酶在固定化過程中易失活,以及其催化活性易受到環(huán)境條件的影響等,使得酶傳感器在實(shí)際應(yīng)用中受到了一定條件的限制。因此,無酶葡萄糖傳感器為血糖檢測提供了一條新途徑。
   納米材料具有比表面積大、表面活性高以及催化效率高等優(yōu)異特性,將其用于生物傳感器,使得生物傳感器的靈敏度、檢測限、響應(yīng)范圍和穩(wěn)定性等性能得到了很大的提升。本論文通過電流置換的方法制備Ag-Pt中空納米顆粒,并將其用于修飾金電極(Ag-Pt HNPs/CS/Au),構(gòu)建

2、無酶葡萄糖傳感器。掃描電子顯微鏡(SEM)、透射電鏡(TEM)、粒徑分析、紫外可見光譜(UV-vis Spectra)和X射線衍射(XRD)分析證實(shí)了Ag-Pt中空納米顆粒的形成。電化學(xué)測試表明,Ag-PtHNPs/CS/Au具有較大的比表面積,電活性面積和高的電催化活性,對葡萄糖的線性范圍為1~12 mM,靈敏度為7μA/mM(R=0.9991),檢測限為1.3×10-5M(S/N=3);其構(gòu)建的無酶傳感器具有良好的穩(wěn)定性和選擇性。因

3、此,Ag-Pt中空納米顆粒修飾金電極有望構(gòu)建無酶葡萄糖傳感器,比傳統(tǒng)的酶電極將有更加廣泛的應(yīng)用。
   與Ag納米粒子相比,電流置換以銅為模板,可以使反應(yīng)成本更低,反應(yīng)更易發(fā)生。本文以Cu納米顆粒為模板,采用電流置換的方法制備Cu-Pt中空合金納米顆粒(Cu-Pt HBNPs),通過SEM、TEM、XRD、UV-vis Spectra表明該顆粒為Cu-Pt中空合金納米顆粒。電化學(xué)測試表明,Cu-Pt HBNPs/CS/Au電極具

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