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专利号: 2020114055950
申请人: 陕西师范大学
专利类型:发明专利
专利状态:已下证
专利领域: 测量;测试
更新日期:2024-01-05
缴费截止日期: 暂无
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摘要:

权利要求书:

1.一种基于Hemin@CNF复合材料的电化学生物传感器在检测酒中双酚A方面的应用,其特征在于,所述基于Hemin@CNF复合材料的电化学生物传感器按照下述制备方法得到,制备方法包括以下步骤:a)制备CNF材料

将3~5mg/mL碳纳米管分散在10mL二甲基甲酰胺溶液中,超声2h后继续加入0.75~

0.85g聚丙烯腈,60℃下磁力搅拌;最后再加入0.026~0.034g F127,搅拌和超声处理得到悬浮液;将悬浮液吸入10mL注射器中,通过静电纺丝处理得到CNF材料;

b)制备Hemin@CNF复合材料

将Hemin溶于DMF中,超声混匀;再加入步骤a)得到的CNF材料,用无水乙醇作为溶剂,经超声、搅拌、干燥得到Hemin@CNF粉末;

1mL DMF中,所述Hemin的加入质量为1~3mg;所述CNF材料的加入量为1mg;

c)玻碳电极的修饰

将1~3mg Hemin@CNF粉末分散在1mL乙醇水溶液中,得到均匀的材料分散液;并将2~8μL材料分散液滴加在玻碳电极表面,干燥得到基于Hemin@CNF复合材料的电化学生物传感器。

2.一种基于Hemin@CNF复合材料的电化学生物传感器检测双酚A的方法,其特征在于,所述检测方法包括:

1)对基于Hemin@CNF复合材料的电化学生物传感器进行电化学测试,得到标准曲线;

检测对象为已知浓度的BPA标准样品,并向标准样品中加入磷酸缓冲盐溶液,检测不同已知浓度的标准样品中BPA与Hemin@CNF发生氧化反应时的峰值电流,以BPA浓度C为横坐标,以峰值电流I为纵坐标,根据检测数据绘图,拟合后得到BPA标准曲线的函数关系式I=aC+b;

2)取被检测物的实际样品,并向实际样品中加入磷酸缓冲盐溶液,检测实际样品中BPA与Hemin@CNF发生氧化反应时的峰值电流,将峰值电流代入标准曲线函数关系式I=aC+b中,计算出C值,再根据稀释倍数计算出被检测物中BPA的浓度;

所述基于Hemin@CNF复合材料的电化学生物传感器按照下述制备方法得到,制备方法包括以下步骤:a)制备CNF材料

将3~5mg/mL碳纳米管分散在10mL二甲基甲酰胺溶液中,超声2h后继续加入0.75~

0.85g聚丙烯腈,60℃下磁力搅拌;最后再加入0.026~0.034g F127,搅拌和超声处理得到悬浮液;将悬浮液吸入10mL注射器中,通过静电纺丝处理得到CNF材料;

b)制备Hemin@CNF复合材料

将Hemin溶于DMF中,超声混匀;再加入步骤a)得到的CNF材料,用无水乙醇作为溶剂,经超声、搅拌、干燥得到Hemin@CNF粉末;

1mL DMF中,所述Hemin的加入质量为1~3mg;所述CNF材料的加入量为1mg;

c)玻碳电极的修饰

将1~3mg Hemin@CNF粉末分散在1mL乙醇水溶液中,得到均匀的材料分散液;并将2~8μL材料分散液滴加在玻碳电极表面,干燥得到基于Hemin@CNF复合材料的电化学生物传感器。

3.根据权利要求2所述的基于Hemin@CNF复合材料的电化学生物传感器检测双酚A的方法,其特征在于,所述磷酸缓冲盐溶液浓度为0.01M,pH为5.0~8.6。

4.根据权利要求3所述的基于Hemin@CNF复合材料的电化学生物传感器检测双酚A的方法,其特征在于,所述步骤1)中的标准曲线是通过示差脉冲伏安法得到的。

5.一种权利要求1或2中基于Hemin@CNF复合材料的电化学生物传感器的制备方法,其特征在于,所述基于Hemin@CNF复合材料的电化学生物传感器的制备方法包括以下步骤:a)制备CNF材料

将3~5mg/mL碳纳米管分散在10mL二甲基甲酰胺溶液中,超声2h后继续加入0.75~

0.85g聚丙烯腈,60℃下磁力搅拌;最后再加入0.026~0.034g F127,搅拌和超声处理得到悬浮液;将悬浮液吸入10mL注射器中,通过静电纺丝处理得到CNF材料;

b)制备Hemin@CNF复合材料

将Hemin溶于DMF中,超声混匀;再加入步骤a)得到的CNF材料,用无水乙醇作为溶剂,经超声、搅拌、干燥得到Hemin@CNF粉末;

1mL DMF中,所述Hemin的加入质量为1~3mg;所述CNF材料的加入量为1mg;

c)玻碳电极的修饰

将1~3mg Hemin@CNF粉末分散在1mL乙醇水溶液中,得到均匀的材料分散液;并将2~8μL材料分散液滴加在玻碳电极表面,干燥得到基于Hemin@CNF复合材料的电化学生物传感器。

6.根据权利要求5所述的基于Hemin@CNF复合材料的电化学生物传感器的制备方法,其特征在于,所述步骤a)中,所述CNF材料的直径为10‑1000nm。

7.根据权利要求6所述的基于Hemin@CNF复合材料的电化学生物传感器的制备方法,其特征在于,所述步骤b)中,搅拌时间为8‑24h。

8.根据权利要求6所述的基于Hemin@CNF复合材料的电化学生物传感器的制备方法,其特征在于,所述步骤c)中材料分散液中Hemin@CNF的浓度为1±0.5mg/mL;所述材料分散液滴加体积为5±3μL。

9.根据权利要求6所述的基于Hemin@CNF复合材料的电化学生物传感器的制备方法,其特征在于,所述步骤c)中,干燥温度为60±40℃,干燥时间为40±20min。