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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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