钙钛矿型复合纳米材料由于其组成的多样性,结构的稳定性和光、热、电、磁等物理特性和活化吸附分子、氧化还原等化学特性,已被广泛用作传感器、高温质子导体材料、高温燃料电池以及催化剂。
本论文中我们通过将合成的复合纳米材料LaTiO3-Ag0.2 (LTA) 修饰于玻碳电极表面,构建了一种新型的电流型葡萄糖生物传感器。对其进行了EIS、XED和CV等电化学性质表征,证明合成了的LaTiO3-Ag0.2有着较大的表面活性面积和更加好的电子传导性能,并且发现其对葡萄糖具有良好的协同催化作用;实验结果还表明,该传感器有较高的灵敏度、良好的选择性、检测限低和快速的响应等良好的电化学性能,应用于人体血液中葡萄糖的检测,结果满意。
2 实验部分
2.1 仪器与试剂
一 试剂
铁氰化钾(K3[Fe(CN)6]) AR 广东汕头西陇化工厂
氯化钾(KCl) AR 广东汕头西陇化工厂
磷酸氢二钠(Na2HPO4) AR 南京化学试剂有限公司
无水乙醇 AR 南京化学试剂有限公司
磷酸二氢钠
氢氧化钠
葡萄糖
抗坏血酸
尿酸
多巴胺
La2/3TiO3-x 0.2Ag AR
ARARAR>99.0%AR 国药化学试剂有限公司
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自己制备
α-Al2O3粉末 1.0,0.3,0.05μm 上海辰华仪器有限公司
二 仪器电化学工作站CHI660D
玻碳电极 CHI104
铂丝电极 CHI115
Ag/AgCl(3 KCl)电极 CHI111
AUTOLAB电化学分析仪 上海辰华仪器有限公司
同上源^自·751·文.论,文'网]www.751com.cn
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2.2 实验步骤
2.2.1 LaTiO3-Ag0.2的合成
首先把0.39 g的La(NO3)3·6H2O和0.034 g的AgNO3同时溶胶在 40 mL的乙醇溶液中,之后对溶液进行搅拌大约10分钟以确保La(NO3)3和AgNO3已经充分的溶解,在磁力搅拌器的搅拌下,缓慢滴加钛酸丁酯,继续搅拌使其均匀。然后将混匀的溶液倒入反应釜中,以溶剂热法在180 ℃下反应24 h,反应结束后将反应斧取出,在室温下自然冷却,然后打开反应斧取出产物将其放入培养皿中。放入100 ℃ 的烘箱中烘干 3 h 得前驱体,将前驱体然后转移至坩锅中,放入800 ℃的马弗炉中焙烧 6 h,得到的白色粉末样品。 基于钙钛矿型纳米复合LaTiO3-Ag0.2无酶葡萄糖传感器的研究(2):http://www.751com.cn/huaxue/lunwen_56121.html