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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及碳点,尤其涉及一种铁掺杂碳点及其制备方法与应用。
技术介绍
1、碳点(cds)是一种小于10nm的超小尺寸的纳米材料,其具有优异的光学性能、催化性能,尤其是良好的生物相容性,具有很大的应用潜力,更重要的是,可以采用简单、环保、高产的方法生产批量的cds。自2007年,各种稳定和经济的天然酶模拟纳米酶(nanozyme)开发也揭示了其独特性质,在化学传感、生物医学、食品安全和环境监测等领域都显示出了巨大的潜力。
2、然而,由于cds结构内部电子传递效率较差,导致其催化效率有限,阻碍了其进一步应用。
3、因此,现有技术还有待于改进和发展。
技术实现思路
1、鉴于上述现有技术的不足,本专利技术提供了一种铁掺杂碳点及其制备方法与应用,以此来解决现有碳点内部电子传递效率较差,导致其催化效率有限的问题。
2、本专利技术为解决上述技术问题所采用的技术方案如下:
3、本专利技术的第一方面,提供一种铁掺杂碳点的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
4、将丝氨酸、柠檬酸钠和铁盐溶于溶剂中,进行水热反应,得到所述铁掺杂碳点。
5、优选的,所述丝氨酸与柠檬酸钠的质量比为1:1;
6、所述丝氨酸与柠檬酸钠的总质量与铁盐的质量比为0.5-2:1。
7、优选的,所述铁盐选自氯化铁、硫酸亚铁中的一种或两种。
8、优选的,所述溶剂选自超纯水或无水乙醇。
9、优选的,所述水热反应的温度
10、优选的,将丝氨酸、柠檬酸钠和铁盐溶于溶剂中,进行水热反应之后,还包括步骤:对水热反应后的产物进行纯化处理。
11、本专利技术的第二方面,提供采用上述制备方法制备的铁掺杂碳点。
12、本专利技术的第三方面,提供上述铁掺杂碳点在过氧化氢检测中的应用。
13、本专利技术的第四方面,提供上述铁掺杂碳点在葡萄糖检测中的应用。
14、本专利技术的第五方面,提供上述铁掺杂碳点在谷胱甘肽、半胱氨酸或高半胱氨酸检测中的应用。
15、有益效果:
16、本专利技术公开了一种铁掺杂碳点及其制备方法与应用,所述碳点采用水热法合成,并且具有稳定性良好、水溶性佳、灵敏度高等优势。本专利技术的铁掺杂碳点由于铁元素的掺杂,该碳点可用于h2o2、glucose与gsh/cys/homocys的精准检测。
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1.一种铁掺杂碳点的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的铁掺杂碳点的制备方法,其特征在于,
3.根据权利要求1所述的铁掺杂碳点的制备方法,其特征在于,所述铁盐选自氯化铁、硫酸亚铁中的一种或两种。
4.根据权利要求1所述的铁掺杂碳点的制备方法,其特征在于,所述溶剂选自超纯水或无水乙醇。
5.根据权利要求1所述的铁掺杂碳点的制备方法,其特征在于,所述水热反应的温度为140-200℃,时间为8-16h。
6.根据权利要求1所述的铁掺杂碳点的制备方法,其特征在于,将丝氨酸、柠檬酸钠和铁盐溶于溶剂中,进行水热反应之后,还包括步骤:对水热反应后的产物进行纯化处理。
7.如权利要求1-6任一项所述的制备方法制备得到的铁掺杂碳点。
8.权利要求7所述的铁掺杂碳点在过氧化氢检测中的应用。
9.权利要求7所述的铁掺杂碳点在葡萄糖检测中的应用。
10.权利要求7所述的铁掺杂碳点在谷胱甘肽、半胱氨酸或高半胱氨酸检测中的应用。
【技术特征摘要】
1.一种铁掺杂碳点的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的铁掺杂碳点的制备方法,其特征在于,
3.根据权利要求1所述的铁掺杂碳点的制备方法,其特征在于,所述铁盐选自氯化铁、硫酸亚铁中的一种或两种。
4.根据权利要求1所述的铁掺杂碳点的制备方法,其特征在于,所述溶剂选自超纯水或无水乙醇。
5.根据权利要求1所述的铁掺杂碳点的制备方法,其特征在于,所述水热反应的温度为140-200℃,时间为8-1...
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