[发明专利]一种基于酞菁锌/TiO有效
申请号: | 201710995110.X | 申请日: | 2017-10-23 |
公开(公告)号: | CN107831204B | 公开(公告)日: | 2020-01-03 |
发明(设计)人: | 范珍珍;范丽芳;张彩云;董川;双少敏 | 申请(专利权)人: | 山西大学 |
主分类号: | G01N27/416 | 分类号: | G01N27/416;G01N27/30 |
代理公司: | 14105 山西五维专利事务所(有限公司) | 代理人: | 郭海燕 |
地址: | 030006 山*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 酞菁锌 tio2 纳米 复合材料 电化学传感器 及其 应用 | ||
1.一种基于酞菁锌/TiO2纳米棒复合材料的光电化学传感器的应用,其特征是用于双酚A的检测;
其中基于酞菁锌/TiO2纳米棒复合材料的光电化学传感器通过下述步骤构建:
(1)以钛酸四丁酯为钛源,饱和氯化钠溶液为分散剂,在FTO导电玻璃上按照常规的一步水热法直接合成TiO2纳米棒;
(2)取1mL的酞菁锌N,N-二甲基甲酰胺溶液滴涂于TiO2纳米棒/FTO导电玻璃表面,在温度60℃下,置于真空烘箱干燥,使酞菁锌染料完全沉积,制备得到酞菁锌/TiO2纳米棒复合材料光电化学传感器。
2.根据权利要求1所述的基于酞菁锌/TiO2纳米棒复合材料的光电化学传感器的应用,其特征是所述双酚A的检测方法包括以下步骤:
(1)使用电化学工作站的三电极体系进行测试,将制备好的酞菁锌/TiO2纳米棒复合材料作为工作电极、铂片电极作为对电极、饱和甘汞电极作为参比电极,在以20mL 0.1mol/LNa2SO4溶液作为支持电解质溶液中进行测试;
(2)采用时间-电流法对不同浓度双酚A标准溶液进行测试,设置电压为0V,在波长为420nm氙灯光源的照射下进行光电信号检测;
(3)根据不同双酚A浓度对应光电流密度,绘制双酚A浓度-光电流密度定量关系方程;
(4)测试待测样品的光电流密度,结合定量关系方程,测算待测样品中双酚A的浓度。
3.根据权利要求2所述的基于酞菁锌/TiO2纳米棒复合材料的光电化学传感器的应用,其特征是所述工作电极的有效光照面积为15×30mm。
4.根据权利要求1所述的基于酞菁锌/TiO2纳米棒复合材料的光电化学传感器的应用,其特征是所述步骤(1)中的FTO导电玻璃在使用前首先依次用丙酮,乙醇,二次水分别进行10~15min超声清洗,自然干燥后再用。
5.根据权利要求1所述的基于酞菁锌/TiO2纳米棒复合材料的光电化学传感器的应用,其特征是所述步骤(2)中酞菁锌N,N-二甲基甲酰胺溶液的浓度为0.1~1.0mmol/L。
6.根据权利要求1所述的基于酞菁锌/TiO2纳米棒复合材料的光电化学传感器的应用,其特征是所述步骤(2)中TiO2纳米棒/FTO导电玻璃的制备方法为:将12.5~15mL的二次水和1~2.5mL饱和氯化钠溶液混匀,加入13~15mL的浓盐酸混合搅拌,然后加入0.4mL钛酸四丁酯继续搅拌,所得均一溶液转移到50mL高压反应釜中,清洗干燥后的FTO导电玻璃导电面朝下倾斜靠在反应釜壁上,放入烘箱150~180℃反应6~10小时,反应结束后,自然冷却至室温,取出FTO导电玻璃,用二次水彻底冲洗干净,氮气干燥后,放入马弗炉450~550℃高温退火1~2小时,制得TiO2纳米棒。
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