【摘 要】
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以乙酸锌、硫脲及氧化石墨烯为原料,通过微波加热法成功合成了硫化锌/还原氧化石墨烯(Reduced graphene oxide,RGO)复合材料。采用紫外光谱、红外光谱、透射电镜、拉曼光谱及X-射线衍射对其进行表征。结果表明,氧化石墨烯成功被还原,不规则的硫化锌纳米粒子附着在还原氧化石墨烯上,降低石墨烯片层的团聚。将ZnS/RGO滴涂在玻碳电极(Glassy carbon electrode,GC
【机 构】
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山西医科大学生物化学与分子生物学教研室基础医学院
【基金项目】
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山西省省筹资金资助回国留学人员科研项目(2021-077); 国家自然科学基金(21802093); 山西医科大学大学生创新创业训练计划资助(20210251); 山西医科大学博士启动基金(03201501);
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以乙酸锌、硫脲及氧化石墨烯为原料,通过微波加热法成功合成了硫化锌/还原氧化石墨烯(Reduced graphene oxide,RGO)复合材料。采用紫外光谱、红外光谱、透射电镜、拉曼光谱及X-射线衍射对其进行表征。结果表明,氧化石墨烯成功被还原,不规则的硫化锌纳米粒子附着在还原氧化石墨烯上,降低石墨烯片层的团聚。将ZnS/RGO滴涂在玻碳电极(Glassy carbon electrode,GCE)表面,利用脉冲伏安法(Differential pulse voltammetry,DPV)研究核黄素在该修饰电极上的电化学行为,并对检测条件进行了优化,结果显示,在pH=6.0的磷酸缓冲液中,核黄素的浓度在0.3~1μmol·L-1与1~80μmol·L-1范围内与其峰电流呈现良好的线性关系,检出限为0.029μmol·L-1。该传感器具有良好的稳定性和选择性,其用于牛奶和血清中核黄素的检测,加标回收率为95.40%~105.73%。
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