基于CoP纳米笼的高效无酶葡萄糖电化学传感器
发布时间:2023-06-28 03:53
采用水热法和煅烧结合的方法制备过渡金属磷化钴(CoP)纳米笼,并利用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、扫描透射电子显微镜(STEM)、X射线衍射(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)表征CoP的形貌、结构和元素组成。研究发现,所合成的CoP具有中空纳米笼的结构,该结构有利于提供更多可接触的催化活性位点,促进电子或离子的传输,加快催化反应过程。采用循环伏安法(CV)和计时电流法研究表明CoP纳米笼对葡萄糖具有优异的电催化氧化活性。基于CoP纳米笼修饰的玻碳电极构建的无酶葡萄糖电化学传感器显示出优异的性能。该传感器具有宽的线性范围(0.04~3 mmol·L-1和3~8 mmol·L-1)、低的检测限(3.8μmol·L-1)和高的灵敏度,以及良好的选择性、重复性、重现性和稳定性。另外,该传感器能够实现人体血清中葡萄糖的快速检测。
【文章页数】:8 页
【文章目录】:
0 引言
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
1.2 CoP纳米笼的制备
1.2.1 Cu2O立方体的制备
1.2.2 Co(OH)2纳米笼的制备
1.2.3 CoP纳米笼的制备
1.3 CoP纳米笼修饰玻碳电极的制备
1.4 电化学性能测试
2 结果与讨论
2.1 形貌与结构分析
2.2 CoP/GCE的电化学表征
2.3 基于CoP/GCE的传感器电化学性能评价
3 结论
本文编号:3835927
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0 引言
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
1.2 CoP纳米笼的制备
1.2.1 Cu2O立方体的制备
1.2.2 Co(OH)2纳米笼的制备
1.2.3 CoP纳米笼的制备
1.3 CoP纳米笼修饰玻碳电极的制备
1.4 电化学性能测试
2 结果与讨论
2.1 形貌与结构分析
2.2 CoP/GCE的电化学表征
2.3 基于CoP/GCE的传感器电化学性能评价
3 结论
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