石墨烯技术解析:在电化学传感器中的应用

产品中心 | 2022-01-07
本文摘要:石墨烯是sp2混合碳原子排列成蜂窝状的六角平面晶体,厚度只有单层l州。

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石墨烯是sp2混合碳原子排列成蜂窝状的六角平面晶体,厚度只有单层l州。石墨烯具有比表面积大、机械强度低、导热性高等独特的性质,同时也是理想的电化学材料。与碳纳米管相比,石墨烯具有不含金属杂质、生产成本低等显着优点。

近年来,石墨烯在电子器件、能量存储与切换、生物科学与技术等方面得到了普遍应用。石墨烯良好的电化学不道德成为电化学分析中的优良电极材料,石墨烯及其复合材料逐渐应用于电化学传感器。akonstantinou及其合作者首次将石墨烯类纳米材料应用于电化学传感。他们采用免除催化剂的方法,在硅晶片的基板上生长厚度为数十纳米的石墨层薄膜,该石墨层包括数百层清洗的石墨片层,高分辨率的透射型电子显微镜、扫描型电子显微镜、x射线光谱展制作的石墨烯片层电化学性能优异,用二茂铁热电偶得到比较慢的电子移动速度,构建多巴胺、抗坏血酸和尿酸的倒数测定,材料的密切关联和测定结果如图1.10所示。

Dong等人详细研究了还原状态水解石墨烯的电化学性质4l。该工作组得到的水解石墨烯片层的厚度约为Inln,含有2~3层单层石墨烯。用于许多电化学探针分子,研究了石墨烯的电化学性质,并将石墨烯标记电极与石墨标记电极和裸电极进行了比较展开。

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这两项研究工作中测定多巴胺的分析性能不同主要是因为两者使用的石墨烯的含有层数不完全一致。Li及其合作者用于基于石墨烯的纳米材料,在不存在抗坏血酸的情况下构建了多巴胺的敏锐测定。在该研究中,抗坏血酸和多巴胺的水解峰在标记的玻璃化转变点重叠,但在标记石墨烯的电极中需要分离两者的峰,可以防止抗坏血酸的阻碍。

在某种程度上,Kim等人在抗坏血酸的存在下用于在石墨烯标记电极上测定多巴胺,比较了裸玻璃化转变点和标记电极的性能。他们认为石墨烯标记电极的HET速率比裸电极慢。

龟ng等用于识别石墨烯的标识电极被用于铅和福离子的测量。用石墨烯标识电极测量重金属离子的灵敏度与裸玻璃化转变点相比大幅提高。他们使用的石墨烯材料是将水解石墨成像后,用水摊开腋下还原制作的。

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该材料包括99%的多层石墨烯和1%的单层石墨烯1501。Liu和合作者制作了离子液体壳聚糖标记的玻璃化转变点电极。

这种复合材料标志的电极能够以比较低的电位顺利地测量NADH。离子液体壳聚糖纳米复合材料显着减少了NADH的水解过电位,避免了电极表面的堵塞效果。

该传感器作为非常简单高效的乙醇传感器具有潜在的应用价值。张等人制作了还原石墨烯片层,为了在碱性介质中测量月井和拉曼光谱展开而密切相关,用肼制作的石墨烯材料用原子力显微镜与裸玻璃化转变点电相关,为1。


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