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微电极阵列制备及其在电化学传感器中的应用
摘要
摘要
本文中我们在超疏水界面上,利用光电化学方法和光催化沉积的方法相结
合制备了微电极阵列,方法简便,成本低,可大面积化。首先,我们在已经修
饰上碳十八烷基硅烷ODS的超疏水Ti02膜上,利用光催化氧化,制备超疏水/
超亲水的膜样,形成凹形微阵列电极。然后,在超亲水区域光催化金属纳米粒
子的生长,从而制备出凸形微阵列电极。此种方法可以制备不同的金属纳米膜
样如金银铂,解像度可低至数微米。与其它方法相比,文中所述的方法简便,
成本低廉,无毒性蚀刻剂,具有环保性。
与此同时,用电化学沉积的方法制备不同形貌的纳米金电极,在锥状纳米
金电极上成功地实现了肌红蛋白Mb和血红蛋白Hb的直接可逆的电子传递。
化还原的表观电位是Eo’=0.26
从电化学实验当中我们可以看出Mb和Fib很稳定的吸附在锥状电极表面并且
对过氧化氢H202有着很好的电催化响应。
我们成功构建了基于Mb和Hb直接电子传递的Hz02传感器。传感器在很
正的还原电位150mV下,具有较宽的线形范围,较低的检测限,较好的稳定性
和较快的响应时间。Au.NP/Mb电极在还原电位150
mV下,线形范围为1,uM-1.2
s;Au—NP/I-Ib
mM,灵敏度为24#A/(cm2mM),最低检测限为O.5,uM,响应时间8
电极在还原电位150mV下,线形范围为2..09mM。的灵敏度为
Mu,z25#A/(cm
。响应时间 5S
mM)。最低检测限为0.7Mu,分的好很有具果结子粒米纳金于由。
析特性和生物兼容性,可望用于在生物体系中H202的连续在线检测。
关键词:微电极阵列,直接电子传递,蛋白质,生物传感器,电化学
Abstract
ABSTRACT
Inthe and routeforthefabricationof
presentwork,afacile,low—costno-template
metal withmicron··sizedfeaturesis
large—·areananoparticlepatterns reportedthrough
and ona
combiningphotolithographyphotocatalyticdepositon
methodswereutilizedtoform
Isuperhydrophilicsurface.First,photolithographic
ontothe Ti02
patterns superhydrophobic
superhydrophobiclsuperhydrophilic
wasobtainedthemodificationwith
substrate,which by
canbeusedinthesite—selective
(ODS).Then,thesuperhydrophilicregions
allowstheformationofa
nanoparticlesgrowth.Thisapproachreadily
photocatalytic
ofmetalsuchas and
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