当前位置:主页 > 科技论文 > 化学论文 >

金纳米粒子修饰电极的制备及其在肾上腺素与葡萄糖电化学分析中的应用

发布时间:2017-08-05 18:22

  本文关键词:金纳米粒子修饰电极的制备及其在肾上腺素与葡萄糖电化学分析中的应用


  更多相关文章: 金纳米粒子修饰电极 肾上腺素 种子生长法 葡萄糖电化学氧化 无酶葡萄糖传感器


【摘要】:近些年来,金属纳米粒子修饰电极已经吸引了非常多的积极性的关注。表面修饰有金属纳米粒子的电极可以通过电化学以及化学方法表征应用,因此,制备好的电极表面已经成功应用于电化学催化。为了充分利用金属纳米粒子的这些特性,基底是很必要的;而其另一个特性-导电性通常用于将金属纳米粒子修饰在电极表面,从而实现在电子通讯上的应用。将纳米材料固定在电极表面是修饰电极领域很重要的一步,很多方法可以实现在电极表面制备纳米粒子。即使修饰的过程和方法略微有所不同,修饰电极都会展示出不同的电化学和电催化特性。因此,探索不同的纳米电极材料和新颖的纳米粒子附着方法是很必要的。本论文中,我们主要阐述了电化学沉积法和种子生长法制备金纳米粒子修饰电极的过程,以及以金纳米粒子修饰电极为基底电化学分析肾上腺素和葡萄糖。其具体内容如下:(一)介绍了电沉积方法制备类Au(111)纳米阵列及半胱氨酸修饰的金纳米阵列的过程,重点在于运用制备的基底电化学检测肾上腺素。而创新点在于使用了表面活性剂,增加了修饰电极的电化学活性,降低了检测限,实现了对肾上腺素的选择性检测。(二)详细介绍了利用种子生长法制备金纳米粒子修饰电极的过程,首先利用电化学中的计时电流法在空白ITO表面镀一层金核,即为“金种”;然后将吸附有金种的ITO浸泡于生长液中,实现种子的生长,通过浸泡时间的长短实现了金纳米粒子可控的生长。通过电化学和光谱学手段对其进行了表征,该电极在电化学催化、表面增强拉曼光谱基底制备等方面都显示了良好的应用性。(三)研究内容则集中于利用制备的金纳米粒子修饰电极作为基底,实现对葡萄糖的电化学检测。由于修饰电极本身的晶面特点,不仅对葡萄糖的电化学氧化具有良好的催化活性,而且电极具有较好的抗干扰能力,可以实现对葡萄糖的选择性检测。而这对于无酶葡萄糖传感器是非常重要的特性。
【关键词】:金纳米粒子修饰电极 肾上腺素 种子生长法 葡萄糖电化学氧化 无酶葡萄糖传感器
【学位授予单位】:上海师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:O657.1
【目录】:
  • 摘要2-4
  • Abstract4-8
  • 第一章 绪论8-17
  • 1.1 拉曼光谱简介8-10
  • 1.1.1 拉曼光谱的概述8-9
  • 1.1.2 拉曼光谱学的应用与发展9-10
  • 1.2 表面增强拉曼光谱简介10-12
  • 1.2.1 表面增强拉曼光谱的理论基础10-11
  • 1.2.2 表面增强拉曼光谱的应用11-12
  • 1.3 金纳米粒子修饰电极在电化学中的应用12-13
  • 1.3.1 金纳米粒子的简介12-13
  • 1.3.2 金纳米粒子修饰电极在电化学研究中的应用13
  • 1.4 电化学研究方法13-15
  • 1.4.1 循环伏安法13-14
  • 1.4.2 线性扫描伏安法14-15
  • 1.5 本工作研究内容及意义15-17
  • 1.5.1 本工作研究的主要内容15
  • 1.5.2 本研究工作的意义15-17
  • 第二章 半胱氨酸修饰的金纳米粒子阵列电极对肾上腺素的电化学检测17-35
  • 2.1 引言17-19
  • 2.2 实验部分19-20
  • 2.2.1 实验所用仪器与实验参数19
  • 2.2.2 实验所用试剂19
  • 2.2.3 金纳米粒子修饰电极的制备19-20
  • 2.3 结果与讨论20-34
  • 2.3.1 类Au(111)纳米阵列修饰ITO电极的电化学表征20-21
  • 2.3.2 半胱氨酸修饰电极在SDS存在下对EP的电化学检测21-23
  • 2.3.3 修饰电极的表面形态23-25
  • 2.3.4 扫速对于EP在循环伏安扫描过程中的影响25-26
  • 2.3.5 溶液pH的影响26-29
  • 2.3.6 在生理学pH下,,修饰电极对EP的测定29-31
  • 2.3.7 修饰电极对EP的选择性检测31-34
  • 2.4 实验结论34-35
  • 第三章 种子生长法在ITO表面制备金纳米粒子及其表征35-51
  • 3.1 引言35-36
  • 3.2 实验部分36-38
  • 3.2.1 实验所用仪器与实验参数36
  • 3.2.2 实验所用试剂36-37
  • 3.2.3 种子生长法制备金纳米粒子修饰电极37-38
  • 3.3 结果与讨论38-50
  • 3.3.1 ITO表面金纳米粒子纳米结构的SEM表征38-43
  • 3.3.2 金纳米粒子修饰电极的晶面表征43-47
  • 3.3.3 ITO表面金纳米粒子的SERS活性研究47-50
  • 3.4 实验结论50-51
  • 第四章 种子生长法制备的金纳米粒子修饰电极对葡萄糖的电化学检测51-64
  • 4.1 引言51-53
  • 4.2 实验过程53-55
  • 4.2.1 实验所用仪器与实验参数53
  • 4.2.2 实验所用试剂53-54
  • 4.2.3 种子生长法制备金纳米粒子修饰电极54-55
  • 4.3 结果与讨论55-63
  • 4.3.1 ITO/AuNPs电极上葡萄糖电化学氧化行为的研究55-58
  • 4.3.2 不同扫速下葡萄糖在修饰电极表面的电化学行为58-60
  • 4.3.3 利用伏安法检测葡萄糖60-62
  • 4.3.4 金纳米粒子修饰电极对葡萄糖的选择性检测62-63
  • 4.4 实验结论63-64
  • 参考文献64-71
  • 攻读学位期间取得的研究成果71-72
  • 致谢72-73

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张季春;孟令杰;路庆华;;用离子液体聚合物制备和稳定金纳米粒子[J];精细化工;2007年05期

2 万宏启;陈建敏;周惠娣;;聚[9-甲基-9-(8-硫代乙酸辛酯基)-芴]的合成及其金纳米粒子复合物[J];功能材料;2008年07期

3 钱章生;刘玫瑰;田大慧;郝丹;朱昌青;;基于发光金纳米粒子荧光增强法测定溶菌酶[J];分析化学;2011年05期

4 单洪岩;宇博;孙琳琳;王振新;;富精氨酸多肽修饰的金纳米粒子跨膜传输[J];高等学校化学学报;2012年04期

5 叶春洁;赵玉云;陈嵘;蒋兴宇;;金纳米粒子与蛋白质的相互作用及其应用[J];中国科学:化学;2012年12期

6 刘素娟;何彦辉;陈爱;俞杰;邵艳秋;;一种制备金纳米粒子的新方法[J];光谱实验室;2013年02期

7 董秋静;张宏;凡素华;;双键功能化的金纳米粒子的制备与表征[J];阜阳师范学院学报(自然科学版);2013年02期

8 范玉玲;马丽华;冷爽;范兵羽;;金纳米粒子的研究进展[J];黑龙江医药;2013年04期

9 张付强;刘丽;赵一曼;;基于功能化金纳米粒子灵敏检测水溶液中的镉离子[J];广州化工;2013年23期

10 冷玉敏;马春华;姬晓旭;何俊宝;马奔原;;金纳米粒子的制备方法[J];南阳师范学院学报;2013年12期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 焦玉芬;王晶;陈朗星;何锡文;尹洪宗;;不同形貌的金纳米粒子的光散射和表面增强拉曼光谱的研究[A];2008年中国机械工程学会年会暨甘肃省学术年会文集[C];2008年

2 谢超;任吉存;;共振散射相关光谱表征金纳米粒子的粒径和粒径分布[A];第十届中国化学会分析化学年会暨第十届全国原子光谱学术会议论文摘要集[C];2009年

3 李春梅;桑幼;李原芳;;荧光增强及金纳米粒子色度法测定凝血酶[A];第十届中国化学会分析化学年会暨第十届全国原子光谱学术会议论文摘要集[C];2009年

4 李春芳;李东祥;侯万国;;金纳米粒子/聚合物复合材料制备及其光学性能研究[A];中国化学会第十三届胶体与界面化学会议论文摘要集[C];2011年

5 王仕兴;董守安;;用阴离子胶束作模板金纳米粒子的光化学制备与表征[A];2002年材料科学与工程新进展(上)——2002年中国材料研讨会论文集[C];2002年

6 沈星灿;蒋凌风;程蕾;梁宏;;金纳米粒子荧光增强及其在痕量分析中的应用[A];中国化学会第二十五届学术年会论文摘要集(下册)[C];2006年

7 刘珍;江明;;基于包结络合作用的金纳米粒子的可控可逆聚集的研究[A];2007年全国高分子学术论文报告会论文摘要集(上册)[C];2007年

8 杨嘉诚;万其超;王咏云;;银钯合金纳米粒子之制备及其在于无电镀沉积之应用[A];2006年上海电子电镀学术报告会资料汇编[C];2006年

9 叶铁英;陈小芳;沈志豪;范星河;;超分子嵌段共聚物/金纳米粒子复合体系的制备和组装研究[A];2011年全国高分子学术论文报告会论文摘要集[C];2011年

10 叶铁英;周凤;沈志豪;范星河;;刚-柔液晶嵌段共聚物/金纳米粒子杂化体系的溶液自组装行为[A];2012年两岸三地高分子液晶态与超分子有序结构学术研讨会(暨第十二届全国高分子液晶态与超分子有序结构学术论文报告)会议论文集[C];2012年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 记者 张忠霞;金纳米粒子做成遥控“药丸”[N];新华每日电讯;2009年

2 记者 张巍巍;黄金纳米粒子可在脑部肿瘤“安家”[N];科技日报;2012年

3 记者 田学科;美找到控制金纳米粒子大小新方法[N];科技日报;2012年

4 郑焕斌;金纳米粒子可大幅加速析氢过程[N];科技日报;2012年

5 张巍巍;注射式前列腺癌新疗法效果显著[N];科技日报;2012年

6 记者 毛黎;美制成金纳米粒子和蛋白质复合结构[N];科技日报;2007年

7 毛黎;美利用DNA链获得金纳米粒子晶体[N];科技日报;2008年

8 本报驻美国记者 毛黎;桂皮帮你淘“金粒”[N];科技日报;2010年

9 记者 葛进 陈超;日开发出制造纳米粒子新方法[N];科技日报;2009年

10 记者 胡光耀;畅游人体血管,机器人医生有望问世[N];新华每日电讯;2009年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 关健;金纳米粒子的表面修饰及其响应行为研究[D];吉林大学;2009年

2 钱若灿;细胞功能分子的原位检测新方法研究[D];南京大学;2014年

3 王西龙;生物大分子检测和siRNA转运研究[D];南京大学;2014年

4 宇佳;金纳米粒子的可控制备及其在生化比色分析中的应用研究[D];东北林业大学;2015年

5 蔡焕新;氨基酸、多肽、蛋白质辅助原位制备金纳米粒子的研究[D];复旦大学;2014年

6 邵珠峰;TiO_2基异质结纳米复合体系光—电特性实验研究[D];哈尔滨工业大学;2015年

7 徐占成;金纳米粒子荧光相关光谱及其分析新方法研究[D];上海交通大学;2014年

8 刘恒;时空分辨散射相关光谱新方法研究及其生物应用[D];上海交通大学;2014年

9 弥永胜;芘及苯并菲盘状有机分子的合成、自组装及光电性能研究[D];北京科技大学;2016年

10 朱丽丽;金纳米粒子表面配体受限态的表征及性质研究[D];南京大学;2013年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 邹毅;金纳米粒子的制备、组装与性能研究[D];天津大学;2007年

2 曹敏媛;偶氮苯基修饰金纳米粒子及谷胱甘肽的性质研究[D];厦门大学;2008年

3 许文杰;利用金纳米粒子分析检测谷胱甘肽及检测金属离子[D];河北大学;2008年

4 王娟;三乙醇胺功能化金纳米粒子和二氧化硅纳米粒子的分析特性研究[D];陕西师范大学;2010年

5 王灿;可表面电荷反转金纳米粒子的制备及其应用研究[D];吉林大学;2012年

6 许丹;金纳米粒子在重金属离子和药物分子的分析检测中的应用[D];西南大学;2012年

7 余贵萍;DNA诱导金纳米粒子自组装及其生物性能研究[D];华南理工大学;2015年

8 陈洪明;金纳米粒子在生化分析中的光学信号传导和放大[D];西南大学;2015年

9 袁飞飞;金纳米粒子比色法在食品和药品检测中的应用[D];河北大学;2015年

10 王鑫;金纳米粒子的制备及其在光谱分析中的应用[D];上海师范大学;2015年



本文编号:626326

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huaxue/626326.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户e1138***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com