在石墨炔(GDY)中引入氧化锌量子点(ZnO QDs)修饰玻碳电极(GCE),作为电化学传感器用于多巴胺(DA)的检测.用X射线衍射仪(XRD)、高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)、傅立叶红外光谱(FTIR)、X射线光电子能谱仪(XPS)表征了电极材料,用循环伏安法(CV)和差分脉冲伏安法(DPV)研究了ZnO/GDY传感器检测性能.结果表明,在 0.05~100 μmol/L线性范围内,ZnO QDs/GDY/GCE检测DA的检出限为 13.4 nmol/L(S/N=3),灵敏度为 9.53 μA/(μM·cm2),最后,研究了人体血清样品中DA检测的加标实验,血清中的回收率在97.9%~99.5%之间,结果表明,该传感器具有较高的准确性,对于DA的检测,ZnO QDs/GDY建立一个新的传感平台,在实际应用中显示出巨大的潜力.
通过改良方法制备纳米片层状的石墨炔(GDY),采用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、傅里叶红外光谱仪(FTIR)和X射线衍射仪(XRD)等手段对结构进行表征.将其应用于构筑电化学传感器,采用循环伏安法(CV)和示差分脉冲伏安法(DPV)探究扑热息痛在该材料修饰电极的电化学行为.实验结果表明,与氧化石墨烯、碳纳米管相比,Nafion/GDY修饰的电极电化学性能表现更好,10μmol·L-1到100μmol·L-1的检测范围内呈现出良好的线性,检出限为4.38μmol·L-1(S/N=3),此外该电化学传感器应用于血清、尿液实际样品检测扑热息痛时,也表现出优异的性能,确定该电化学传感器具有很好稳定性.
本文通过改良的制备石墨炔方法,制得纳米片层状的石墨炔(GDY),采用扫描电子显微镜、透射电镜、红外光谱和拉曼光谱等手段对其结构进行表征.确定了其具有特定的形貌结构、丰富的sp杂化的炔键和sp2杂化的苯环外延扩展的结构特性,将其作为催化活性物质应用于构筑电化学传感器,采用差分脉冲伏安法(DPV)研究对比了其电化学性能并将其应用于重金属铅离子(Pb2+)的检测.实验结果表明Pb2+在GDY修饰电极上的响应信号更优于裸电极和石墨烯修饰电极,在1μM到10μM的检测范围内呈现出良好的线性,检出限为0.63μM,并且在实际水样检测中表现令人满意.确定了该传感器具有优异的电化学稳定性,可以排除其他金属离子的干扰.