Fe3O4/Au纳米粒子的制备及其性能研究

来源 :第十二届全国电分析化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:george_ding
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采用高温有机相法制备Fe3O4磁性纳米颗粒,在此基础上,利用水相法制备Fe3O4/Au复合纳米颗粒,通过UV-Vis和TEM对其进行表征,结果表明所制备的Fe3O4/Au复合磁性纳米颗粒分布均匀,具备较好的磁性和光学性能。
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本文利用氧化石墨烯(GO)对单双链DNA结合能力的差异及其催化银离子还原的特性,建立了一种通过GO催化纳米银沉积免标记的新型电化学铅离子传感器.铅离子诱导DNA构型改变而捕获GO,在弱还原剂存在下催化纳米银沉积.通过直接电化学氧化沉积在GO表面的纳米银产生电信号,实现铅离子的灵敏检测.本传感体系具有较宽的线性范围(0.1nM-10.0μM),检测限达0.084nM,同时还有望应用于其他分析物的灵敏
利用涂布法制备了血红蛋白(Hb)、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)保护的铂纳米粒子(Pt NP)和双十二烷基二甲基溴化铵(DDAB)复合膜修饰电极来研究血红蛋白的电化学行为,研究结果表明血红蛋白在该复合膜中实现了直接电子转移,且响应电流相对于只有Hb和DDAB薄膜来说有较大提高.该复合膜对空气中氧的还原具有良好的电化学催化作用.
采用植物萃取液合成纳米金,与多壁碳纳米管复合制成电极材料,并修饰到玻碳电极上.研究了盐酸异丙肾上腺素在修饰电极上的电化学行为.在0.2mol/L柠檬酸~Na2HPO4(pH=7)中,氧化峰电流与盐酸异丙肾上腺素浓度在6.0×10-7~8.0×10-6mol/L,2.0×10-5~1.0×10-4mol/L的范围内内呈良好的线性关系,检出限达2.3×10-7mol/L.实验结果表明,植物合成纳米金复
合成聚苯乙烯@聚多巴胺-金属复合微球(PS@PDA-metal)和石墨烯纳米带(GNRs),引入丝网印刷热电极技术和夹心型免疫探针,对基质金属蛋白-9(MMP-9)和(白细胞介素-6)IL-6两种蛋白进行同时电化学免疫检测,检测范围10-5-103ngmL-1,两种蛋白的检测限分别是5fgmL-1和0.1pgmL-1,稳定性和重现性都较好.对实际样品的分析结果表明该方法有望用于生物蛋白组份的临床检
采用恒电位的方法沉积亚铁氰化铋纳米颗粒,在石墨烯修饰电极表面获得了分散性良好的亚铁氰化铋纳米粒子,然后采用循环伏安法对该修饰电极的电化学行为进行了研究.结果表明,该修饰电极对双氧水的还原具有较高的电催化活性,可用于对H2O2的检测.
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快速、准确的检测microRNA (miRNA)表达量对肿瘤疾病发生发展的判断、防治和相关基因药物的开发等意义重大。但复杂的基质背景和短的序列给miRNA的灵敏、快速检测带来了巨大的挑战。用一步法组装具有特异识别能力的3-D DNA纳米结构探针并固定在相应的探针捕获区域。通过微流体通道引入目标miRNA和信号探针,在微尺度下往复流体,增强分子识别效率,以进行高效、快速、灵敏的电化学miRNA检测。
基于纳米金(Au NPs)优异的导电性和石墨烯(GO)大的比表面积,本文创新性地在氧化石墨烯界面修饰了表面包裹有二氧化硅壳层的纳米金(Au NPs@SiO2)(MPHs-GO),然后通过电聚合硅溶胶预聚液,原位制备了能够识别吡虫啉的分子印迹多孔硅,再将还原型石墨烯(RGO)和MPHs-GO层层修饰在玻碳电极(GCE)表面,构筑了吡虫啉电化学传感器。因为RGO和MPHs-GO可以分别增加GCE的比表
室温离子液体作为一种稳定剂,在金属/石墨烯复合纳米材料的制备过程中使金属纳米粒子和石墨烯保持良好的分散性.本工作中合成了四种不同功能化的咪唑环室温离子液体来参与铂/离子液体/石墨烯复合纳米材料的合成.通过X-射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、线性扫描伏安法(LSV)等手段系统研究后发现,离子液体的不同官能团对制备的复合纳米材料的分散性及其电化学活性有着重要的影响.另外,在铂/离子液体/