基于PAA聚合物的电化学传感器研究

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电化学传感器具有设计简单、反应快、样品制备步骤少、轻巧便携、灵敏度高等优点,被广泛应用在药物,临床,工业,食品和环境检测等领域,因此受到研究学者们的广泛关注。最近,基于石墨烯、导电聚合物和若干金属纳米粒子(MNPs)等各种材料开发了许多电化学传感器。这些新型纳米材料的优良性能在电化学传感中促进传感器性能变得更好。环境响应型聚合物应用于电化学传感器,可以使电化学传感器更加功能性、智能性、多样性。碳纳米材料众所周知有着很好的化学和物理性能,一直被广泛应用于很多领域。本论文将环境响应型聚合物与碳纳米材料和Sn3O4结合成复合材料,使电化学传感器既有良好的电化学特性和电催化性能,同时又拥有环境响应特征,使其更加智能化,具体内容如下:1.首先通过水热法制备光催化材料Sn3O4,再将其与GO、PS-b-PAA按照一定比例混合后制备成复合材料修饰电极用来检测邻苯二酚,在p H为3~7时具有很好的可逆性能,在p H为7时,用PS-b-PAA/GO/Sn3O4复合材料修饰的电化学传感器检测CC的线性范围在1~140μM之间,检出限为0.97μM,通过实验发现p H为3~7时该传感器有很好的可逆性,且有着不错的稳定性、重复性、抗干扰。2.通过无规则共聚合成了PDEA-PAA,将合成的环境响应型聚合物和Sn3O4、GO通过最优比例混合均匀,制备成复合材料修饰电极检测对乙酰氨基酚,在温度为10~48°C时,有良好的可逆性,温度为10°C时,复合材料修饰电极呈现“关闭”状态,当温度为48°C时,传感器呈现“开启”状态。实验表明,在最优试验条件下,我们得出该传感器检出限为0.41μM,线性范围为1~5000μM,同时该复合膜修饰的电化学传感器具有很好的稳定性、重复性、抗干扰。3.首先合成羧基功能化的MWCNTs(COOH),将其与PDEA-PAA、Sn3O4按照最优比例混合,制备成复合材料修饰电极用来检测肾上腺素,研究表明,在温度10~45°C时,被修饰的电化学传感器具备有好的可逆性,当温度为45°C时,复合材料修饰的传感器处于“开启”,当温度为10°C时,传感器处于“关闭”状态,在最优实验条件下,我们得出该传感器的检出限为0.92μM,线性范围为1~300μM。且该传感器有着不错的稳定性、重复性、抗干扰性。
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