用离子液体电沉积纳米材料构置无酶葡萄糖传感器的方法

文档序号:8255184阅读:312来源:国知局
用离子液体电沉积纳米材料构置无酶葡萄糖传感器的方法
【技术领域】
[0001]本发明属于生物材料技术领域,具体涉及一种用离子液体电沉积纳米材料构置无酶葡萄糖传感器的方法。
【背景技术】
[0002]葡萄糖是维持人体新陈代谢必需的物质之一,其在人体内的含量直接影响人类健康。近年来,糖尿病的发病率持续上升,在临床上继续发展一种快速、可靠地对体内血糖水平监测的方法,于是新型葡萄糖传感器的研宄受到了研宄者的广泛关注。葡萄糖酶传感器虽然在检测过程中表现出来良好的选择性和灵敏度,但是由于酶比较昂贵,加之传感器自身易受温度、PH值和化学毒性等影响而失活或变性,从而造成传感器的稳定性不佳,使酶传感器在实际应用中受到一定限制。

【发明内容】

[0003]本发明的目的在于克服现有技术中的缺陷,而提供一种结构简单、稳定性好,灵敏度高和重现性好的用离子液体电沉积纳米材料构置无酶葡萄糖传感器的方法。
[0004]本发明的目的是这样实现的:该构置方法包括如下步骤:
[0005]步骤一:将玻碳电极用0.3微米的Y-三氧化二铝粉打磨,将用0.3微米的γ-三氧化二铝粉打磨后的玻碳电极用0.05微米的Y-三氧化二铝粉打磨光滑至镜面,将打磨至镜面的玻碳电极用超纯水将其表面冲洗干净,然后依次使用乙醇和超纯水超声洗涤至电极表面洁净,制得备用玻碳电极,在室温下干燥备用;
[0006]步骤二:将石墨烯分散在质量分数为5%的全氟磺酸-聚四氟乙烯共聚物溶液中,超声震荡30分钟,得到浓度为1.0mg.ml/1的石墨稀-全氟磺酸-聚四氟乙稀共聚物黑色悬浊液;
[0007]步骤三:使用微量注射器取上述步骤二中的浓度为1.0mg ?mL—1的石墨稀-全氟磺酸-聚四氟乙烯共聚物黑色悬浊液,将其涂布到上述步骤一中得到的备用玻碳电极上,在空气中晾干即得到石墨烯-全氟磺酸-聚四氟乙烯共聚物/玻碳电极;
[0008]步骤四:以离子液体1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐为溶剂,将二氯化钯加入到上述的离子液体1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐中,采用超声分散30min,得到均一稳定的黑色溶液,制得沉积液;
[0009]步骤五:将所述步骤三中的石墨烯-壳聚糖/玻碳电极置于所述步骤四中的沉积液中,采用循环伏安的方法,电位范围为-1.6?0.0V,电化学聚合20圈,沉积完成后,将其从沉积液中取出,使用超纯水冲洗电极表面,室温晾干,即制得钯纳米离子/石墨烯-壳聚糖/玻碳电极;
[0010]步骤六:将所述步骤五中的钯纳米离子/石墨烯-壳聚糖/玻碳电极作为工作电极,以饱和甘汞电极作为参比电极,铂丝作为辅助电极,上述工作电极、参比电极和辅助电极共同组成电极体系,上述电极体系通过电化学工作站制成对溶液中葡萄糖进行检测的无酶葡萄糖传感器。
[0011]本发明以离子液体为溶剂进行电沉积的纳米材料具有更加优异的性能,沉积后制得的纳米复合物的催化性能更好;具有结构简单、稳定性好,灵敏度高和重现性好的优点。
【附图说明】
[0012]图1为将全氟磺酸-聚四氟乙烯共聚物溶液分散后石墨烯的SEM图;
[0013]图2为石墨烯-壳聚糖/玻碳电极置于沉积液中的SEM图;
[0014]图3为本发明在0.lmol/L氢氧化钠溶液中的CV图;
[0015]图4为在不同扫速下本发明上的CV图及扫速与电流的平方根的关系曲线图;
[0016]图5为在0.6V施加电位下向20mL0.lmol/L氢氧化钠(pH13.0)中连续加入不同浓度的葡萄糖时本发明的计时安培响应曲线图。
【具体实施方式】
[0017]本发明为用离子液体电沉积纳米材料构置无酶葡萄糖传感器的方法,现结合具体实施例对本发明进行进一步说明。具体的实施方式如下:
[0018]实施例1:
[0019]本发明的构置方法包括如下步骤:
[0020]步骤一:将玻碳电极用0.3微米的Y-三氧化二铝粉打磨,将用0.3微米的γ-三氧化二铝粉打磨后的玻碳电极用0.05微米的Y-三氧化二铝粉打磨光滑至镜面,将打磨至镜面的玻碳电极用超纯水将其表面冲洗干净,然后依次使用乙醇和超纯水超声洗涤至电极表面洁净,制得备用玻碳电极,在室温下干燥备用;
[0021]步骤二:将石墨烯分散在质量分数为5%的全氟磺酸-聚四氟乙烯共聚物溶液中,超声震荡30分钟,得到浓度为1.0mg.ml/1的石墨稀-全氟磺酸-聚四氟乙稀共聚物黑色悬浊液;
[0022]步骤三:使用微量注射器取上述步骤二中的浓度为1.0mg ?mL—1的石墨稀-全氟磺酸-聚四氟乙烯共聚物黑色悬浊液,将其涂布到上述步骤一中得到的备用玻碳电极上,在空气中晾干即得到石墨烯-全氟磺酸-聚四氟乙烯共聚物/玻碳电极;
[0023]步骤四:以离子液体1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐为溶剂,将二氯化钯加入到上述的离子液体1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐中,采用超声分散30min,得到均一稳定的黑色溶液,制得沉积液;
[0024]步骤五:将所述步骤三中的石墨烯-壳聚糖/玻碳电极置于所述步骤四中的沉积液中,采用循环伏安的方法,电位范围为-1.6?0.0V,电化学聚合20圈,沉积完成后,将其从沉积液中取出,使用超纯水冲洗电极表面,室温晾干,即制得钯纳米离子/石墨烯-壳聚糖/玻碳电极;
[0025]步骤六:将所述步骤五中的钯纳米离子/石墨烯-壳聚糖/玻碳电极作为工作电极,以饱和甘汞电极作为参比电极,铂丝作为辅助电极,上述工作电极、参比电极和辅助电极共同组成电极体系,上述电极体系通过电化学工作站制成对溶液中葡萄糖进行检测的无酶葡萄糖传感器。
[0026]如图1所示,图1为将全氟磺酸-聚四氟乙烯共聚物溶液分散后石墨烯的SEM图,该图表示石墨烯呈现出完好的片状结构,证明它在全氟磺酸-聚四氟乙烯共聚物溶液中分散性良好;如图2所示,图2为石墨烯-壳聚糖/玻碳电极置于沉积液中的SEM图;在离子液体中共沉积钯后,钯纳米离子/石墨烯-壳聚糖很好的附着在石墨烯上,其颗粒直径为50nm左右,形成表面粗糙度极大的钮纳米离子/石墨稀-壳聚糖/玻碳电极。如图3所示,图3为本发明在0.lmol/L氢氧化钠溶液中的CV图;将本发明插入0.lmol/L氢氧化钠溶液中,在0.2?-0.6V电位窗口范围内进行循环伏安扫描,本发明的阴极和阳极
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1