【摘 要】
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水体中残留的H2 O2进入人体后会转化为含氧自由基,进而对机体造成氧化损伤并引发病变,因此实现水体中的H2 O2检测具有重要意义.制备了具有较高类过氧化物酶活性的MoS2-Fe3 O4复合物水凝胶,并构建比色传感平台实现了水体中H2 O2的灵敏检测.在H2 O2-TMB显色体系中,Fe3 O4与MoS2纳米片复合协同催化H2 O2产生含氧自由基,水凝胶三维结构可有效抑制MoS2-Fe3 O4堆叠,促进活性位点的暴露,进一步提高对H2 O2的催化能力.动力学常数显示,MoS2-Fe3 O4复合物水凝胶催化H
【机 构】
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大连理工大学 环境学院 工业生态与环境工程教育部重点实验室,辽宁 大连 116024
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水体中残留的H2 O2进入人体后会转化为含氧自由基,进而对机体造成氧化损伤并引发病变,因此实现水体中的H2 O2检测具有重要意义.制备了具有较高类过氧化物酶活性的MoS2-Fe3 O4复合物水凝胶,并构建比色传感平台实现了水体中H2 O2的灵敏检测.在H2 O2-TMB显色体系中,Fe3 O4与MoS2纳米片复合协同催化H2 O2产生含氧自由基,水凝胶三维结构可有效抑制MoS2-Fe3 O4堆叠,促进活性位点的暴露,进一步提高对H2 O2的催化能力.动力学常数显示,MoS2-Fe3 O4复合物水凝胶催化H2 O2底物的最大速度是辣根过氧化物酶(HRP)的1.5倍.基于较高的H2 O2催化活性,水体中H2 O2检测限达到0.28μmol/L,检测线性范围为3.0~200μmol/L,并采用加标回收法对自来水、湖水和海水等实际水体中的H2 O2进行了检测.
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