[发明专利]基于Fe2 有效
申请号: | 201911147580.6 | 申请日: | 2019-11-21 |
公开(公告)号: | CN110823972B | 公开(公告)日: | 2022-08-09 |
发明(设计)人: | 张丙青;何利华;章瑞;刁良强 | 申请(专利权)人: | 湖北工程学院 |
主分类号: | G01N27/30 | 分类号: | G01N27/30;G01N27/327;G01N27/416 |
代理公司: | 武汉开元知识产权代理有限公司 42104 | 代理人: | 赵龙骧;程杰 |
地址: | 432000 *** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 fe base sub | ||
1.一种基于Fe2O3电极的无酶葡萄糖光电化学传感器的检测方法,它包括取所述的基于Fe2O3电极的无酶葡萄糖光电化学传感器置于葡萄糖的电解质溶液中,并将无酶葡萄糖光电化学传感器与电化学工作站连接,采用电流-时间技术,控制偏电位为-0.2~0.2 V vs.SCE,在模拟太阳光的照射下进行光电信号检测;所述无酶葡萄糖光电化学传感器对于浓度为0.2~2mmol/L的葡萄糖的检测灵敏度为100.46 uA·cm-2·mM-1,线性相关性为0.997,检测限为5.5 umol/L,传感器稳定性超过2周;
所述的基于Fe2O3电极的无酶葡萄糖光电化学传感器,包括取Fe2O3电极为工作电极,铂丝或铂片为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极,所述Fe2O3电极包括导电基底及复合在导电基底表面的Fe2O3薄膜,所述Fe2O3薄膜包括以阵列方式垂直排布在导电基底上的Fe2O3纳米棒,且Fe2O3纳米棒的高度为290~310nm,Fe2O3纳米棒的直径为72nm;
所述导电基底为FTO导电玻璃或ITO导电玻璃;
所述基于Fe2O3电极的无酶葡萄糖光电化学传感器的制备方法,它包括如下步骤:
1)导电基底经超声清洗、冲洗后在室温下晾干;
2)取步骤1)处理后的导电基底置于浓度为0.05~1mol L-1,包含有FeCl3及NH2CONH2的溶液中,先在80~200℃下反应1~8h,将得到的反应中间物取出,用去离子水冲洗后室温晾干,再在480~520℃下焙烧2.5~5h,升温至750℃后退火处理8~15min,得到Fe2O3电极;
3)取步骤2)制得的Fe2O3电极作为工作电极,铂丝或铂片为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极,插入含有0.01~2.0mol L-1的电解质溶液中,调整pH值为7~14,即制得无酶葡萄糖光电化学传感器;
溶液中FeCl3与NH2CONH2的摩尔比为1:4~2:1。
2.根据权利要求1所述基于Fe2O3电极的无酶葡萄糖光电化学传感器的检测方法,其特征在于:所述导电基底的厚度为515nm,Fe2O3薄膜的厚度为290~310nm。
3.根据权利要求1所述基于Fe2O3电极的无酶葡萄糖光电化学传感器的检测方法,其特征在于:所述导电基底依次使用丙酮、乙醇和超纯水进行超声清洗。
4.根据权利要求1所述基于Fe2O3电极的无酶葡萄糖光电化学传感器的检测方法,其特征在于: FTO导电玻璃或ITO导电玻璃的尺寸为0.5~10厘米×0.5~10厘米。
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