ZIF-67衍生物在电化学传感中的应用研究

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MOF前驱体在不同条件下煅烧,或与气相、液相中的二次反应物反应,能够可控地转化得到MOF衍生物,如多孔碳、金属氧化物、硫化物、磷化物等。该衍生物具有良好的导电性、化学稳定性、机械强度和电化学活性。利用向外扩散生长的方法,将Pt NPs成功包裹于ZIF-67颗粒中,形成有Pt附载的核-壳结构(ZIF-67/Pt/ZIF-67)。在氮气中进一步碳化后得到的CN@Co/Pt/Co复合材料,被用于构建电化学传感器,实现多巴胺(Dopamine,DA)的电化学检测。通过扫描电子显微镜(Scanning electron microscope,SEM),透射电子显微镜(Transmission electron microscope,TEM)和X射线光电子能谱分析(X-ray photoelectron spectroscopy,XPS)等表征,得到该复合材料的形态和元素价态。MOF衍生的CN@Co/Pt/Co为氮掺杂的多孔碳,其中Pt NPs在煅烧过程中仍保持良好的分散性。此外,利用安培电流时间技术(i-t)和示差脉冲伏安法(Differential pulse voltammetry,DPV)评估了该传感器的电化学性能,结果证实CN@Co/Pt/Co复合材料能够提供有效的电子传输,有力地促进DA的电子传导和传质过程。其对低浓度的DA表现出优异的电化学响应,拥有高灵敏度、低检测限、宽的线性范围和良好的选择性,被成功用于检测多巴胺能细胞在K+刺激下释放的DA。利用ZIF-67作为前驱体,通过水和Na2S控制刻蚀合成了具有双层中空结构的Co S,进一步附载Fe3O4纳米颗粒后获得的Co S/Fe3O4复合材料用于构建电化学传感器,实现氢醌(Hydroquinone,HQ)的电化学检测。通过循环伏安法(Cyclic voltammetry,CV)和电化学阻抗谱(Electrochemical Impedance Spectroscopy,EIS)评估了相关的电化学性能,结果证实Co S/Fe3O4复合材料能够提供有效的电子传输,Fe3O4与Co S在双层结构中的强协同效应使得Co S/Fe3O4在HQ的氧化过程中表现出较好的催化活性,能够用于实际中HQ的定量分析。
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