通過水熱合成制備磁性石墨烯納米復(fù)合材料,并通過磁性石墨烯引發(fā)苯胺聚合。這些聚苯胺/磁性石墨烯(PANI/MG)復(fù)合材料用于固定漆酶以構(gòu)建生物傳感器。使用掃描電子顯微鏡(SEM)、透射電子顯微鏡(TEM)、X射線衍射(XRD)和紅外光譜(IR)來表征這些復(fù)合材料。循環(huán)伏安法和計(jì)時(shí)電流法技術(shù)用于測(cè)試所構(gòu)建的聚苯胺/磁性石墨烯漆酶修飾電極的電性能。結(jié)果表明,聚苯胺/磁性石墨烯固定漆酶修飾電極表現(xiàn)出優(yōu)異的電性能,包括高靈敏度、檢測(cè)限和線性范圍。對(duì)苯二酚用作分析和檢測(cè)探針。選擇性為0.03639 A/(mol/L),線性范圍為0.4-337.2 μmol/L,檢測(cè)極限為2.94 μM(信號(hào)/噪聲=3,有效信號(hào)的最小識(shí)別值)。該生物傳感器可以達(dá)到檢測(cè)實(shí)際水樣的條件。
Figure 1. 制備聚苯胺/磁性石墨烯-Lac-GCE的示意圖,漆酶催化對(duì)苯二酚的氧化,隨后在GCE上進(jìn)行電化學(xué)還原。
Figure 2. (a,b)PANI/MG的SEM圖像;(c)PANI和PANI/MG的XRD圖像(MG:PANI=0.1:1、0.2:1和0.25:1)。
Figure 3. (a,b)PANI/MG的TEM圖像;(c)MG、PANI和PANI/MG的FI-IR圖像
Figure 4. GCE、Lac-GCE、MG-Lac-GCE和PANI/MG-Lac-GCE的循環(huán)伏安曲線(CV)。
Figure 5. (a)PANI/MG-Lac-GCE在pH 5.0時(shí)不同掃描速率下的循環(huán)伏安(CV)曲線;(b)峰值電流值與掃描速率之間的關(guān)系。
Figure 6. (a)PANI/MG-Lac-GCE的循環(huán)伏安曲線(CV),在50 μM HQ的不同pH值下,掃描速率為100 mV/s;(b)氧化峰電位與pH值之間的關(guān)系。
相關(guān)研究成果于2020年由齊齊哈爾大學(xué)Tao Jing課題組,發(fā)表在International Journal of Biological Macromolecules(doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.01.248)上。原文:Laccase immobilized polyaniline/magnetic graphene composite electrode for detecting hydroquinone。
摘自《石墨烯雜志》公眾號(hào):