基于贵金属合金的用于检测活性氧的碳纤维微电极的制备制造技术

技术编号:34473920 阅读:33 留言:0更新日期:2022-08-10 08:48
本发明专利技术涉及基于贵金属合金的用于检测活性氧的碳纤维微电极的制备,具体步骤为:以碳纤维为基底碳材料,将其用导电银胶粘附到铜线上,穿入玻璃管中并用石蜡密封,得到具有一定催化性能的碳纤维微电极;然后浸入特定比例的双贵金属前驱液中,利用电沉积技术将双贵金属合金纳米材料沉积到碳纤维微电极表面,形成具有良好催化性能与生物相容性的电化学界面,用于活性氧传感检测。本发明专利技术构建的双贵金属合金修饰的碳纤维微电极具有灵敏度高、选择性好、响应速度快、线性范围宽、制备方法简便、重复性及稳定性好的特点,能够对活性氧进行灵敏、高效的定量检测,并适用于实时监测活性氧。并适用于实时监测活性氧。并适用于实时监测活性氧。

【技术实现步骤摘要】
基于贵金属合金的用于检测活性氧的碳纤维微电极的制备


[0001]本专利技术涉及一种微电极以及其制备方法,更具体地说是一种基于贵金属合金的用于检测活性氧的碳纤维微电极的制备。

技术介绍

[0002]活性氧(ROS)是体内细胞在代谢过程中所产生的高活性的含氧物质,它的生成与清除平衡和细胞内稳态、宿主防御机制息息相关。活性氧可以穿过生物膜,并且涉及许多细胞过程,包括信号转导、免疫防御与氧化应激,也是识别多种疾病的重要生物标志物和药物评价的重要指标,在细胞中检测活性氧浓度能够了解一些重大疾病如炎症、癌症、糖尿病、动脉硬化、心肌梗死、帕金森症、阿尔茨海默病等的生理与病理过程,因此实现生物体内活性氧的实时与定量检测具有重要意义。
[0003]到目前为止,已有多种技术被用于细胞内活性氧含量的测定,主要有滴定法、比色法、荧光法、液质联用、化学发光法、分光光度法以及电化学方法等。其中电化学方法不仅可以快速、高灵敏度、高准确度、高选择性、低信噪比地检测活性氧,还可以直接在动物体内实时研究生理过程。电化学传感器,特别是基于酶的传感器,由于其高特异性和高灵敏度本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.基于贵金属合金的用于检测活性氧的碳纤维微电极的制备,其特征在于,具体步骤为:(1)碳纤维微电极(CFME)的制备:以碳纤维为基底碳材料,将其用导电银胶粘附到铜线上,穿入玻璃管中并用石蜡密封,得到具有一定催化性能的CFME;(2)活性氧传感器的制备:将活化并挑选好的CFME浸入特定比例的双贵金属前驱液中,将双贵金属合金纳米材料电沉积到CFME表面,形成具有良好催化性能与生物相容性的电化学界面;得到活性氧传感器。2.如权利要求1所述的基于贵金属合金的用于检测活性氧的碳纤维微电极的制备,其特征在于:(1)CFME的制备:将硼硅酸盐毛细玻璃管拉成尖端的微管;将碳纤维用导电银胶将其与导电铜丝连接,最后将碳纤维自上述尖端的微管的尾端穿入玻璃微管中,将玻璃微管尖端外的碳纤维剪至适当长度;加热融化石蜡溶液,垂直将玻璃微管的尾端插入石蜡溶液中,取出室温下冷却;将封住尾端的微管尖端朝下垂直置于烘箱中烘干,自然冷却,实现电极的密封,即得到CFME;(2)活性氧传感器的制备:将制备好的CFME清洗,再放入硫酸中进行表面活化,并根据循环伏安曲线(CV)进行CFME的挑选,干燥备用;将活化完成的CFME浸入含有双贵金属前驱液中浸泡,使CFME的表面与沉积液充分接触,然后在该溶液中电沉积,最后再浸入全氟聚苯乙烯磺酸膜Nafion溶液中,晾干,得到贵金属修饰的碳纤维微电极,即为活性氧传感器。3.如权利要求1或2所述的基于贵金属合金的用于检测活性氧的碳纤维微电极的制备,其特征在于,所述的贵金属合金纳米材料为金铂(AuPt),金银(AuAg),金钯(AuPd),铂银(PtAg),铂钯(PtPd)和钯银(PdAg)双金属材料中的一种或几种按比例组合。4.如权利要求1或2所述的基于贵金属合金的用于检测活性氧的碳纤维微电极的制备,其特征在于,所述的电沉积为恒电位、恒电流、循环伏安、线性扫描伏安电沉积中的一种或几种,优选为恒电位或循环伏安电沉积。5.如权利要求1或2所述的一种基于贵金属合金的用于检测活性氧的碳纤维微电极的制备,其特征在于,所述的贵金属前驱液是指H2PtCl6·
6H2O及其盐类化合物的硫酸溶液,HAuCl4·
4H2O及其盐类化合物的硫酸溶液,Na2PdCl4的硫酸溶液以及AgNO3的硫酸溶液中的一种。6.如权利要求5所述的基于贵金属合金的用于检测活性氧的碳纤维微电极的制备,其特征在于,所述的贵金属前驱液是指...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵红莉李宏远蓝闽波陈开茶孙紫玥王振兴
申请(专利权)人:华东理工大学
类型:发明
国别省市:

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