【摘 要】
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本论文采用Hummers方法制备氧化石墨烯(GO),然后将氧化石墨烯组装在多孔的海藻酸钙(CA)膜中,并通过将肌红蛋白(Mb)包埋于该多孔膜中制备出新型电化学生物传感器。Mb-GO-CA多
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本论文采用Hummers方法制备氧化石墨烯(GO),然后将氧化石墨烯组装在多孔的海藻酸钙(CA)膜中,并通过将肌红蛋白(Mb)包埋于该多孔膜中制备出新型电化学生物传感器。Mb-GO-CA多孔膜修饰电极的制备过程如下:先在玻碳电极上涂布海藻酸钠、GO和聚乙二醇的混合溶液,再在混合溶液表面喷洒CaCl2溶液作交联剂,待膜干燥后,涂上Mb,即得具有电化学活性的复合膜Mb-GO-CA。采用扫描电子显微镜(SEM)、紫外可见吸收光谱(UV-vis)、电化学交流阻抗、循环伏安(CV)、方波伏安(SWV)等方法分别对制得的复合膜进行了表征。紫外光谱实验结果表明Mb在Mb-GO-CA多孔膜中保持了原有的二级结构。Mb-GO-CA多孔膜修饰电极在pH7.0的缓冲溶液中的循环伏安曲线出现了一对近乎对称且可逆的氧化还原特征峰。利用方波伏安法获得的数据进行非线性拟合可获得表观异相电子传递速率常数(Ks)和氧化还原的式电势(E°)。Mb-GO-CA多孔膜修饰电极对NaN02、02和H202表现出良好的电催化性能,且该修饰电极表现出良好的重现性和稳定性,这为它在第三代生物传感器的制备方面提供了平台。另外,本论文还探讨了CA与聚乙烯亚胺(PEI)制备复合膜的过程,通过测定含水率得到制膜时PEI和CaCl2溶液的最佳浓度,并利用红外光谱对该复合膜进行表征。我们还进一步利用CA-PEI复合膜固载Mb,循环伏安结果表明Mb在该复合膜上具有良好的直接电化学性质,这对其在电催化方面的应用提供了理论支持。
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