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基于多巴胺高選擇性電化學傳感的層狀Nb2C MXene/ZnS納米復合材料的合成與表征

一、文章概述

MXenes由于其特殊的性能,在二維(2D)材料領域被標記為未來的材料。碳化鈮(Nb2C)MXene家族的重要成員,在鋰離子電池和超級電容器領域有著廣泛的應用。然而,它在傳感領域的應用尚未被探索。文章研究首次報道了Nb2C/ZnS納米復合材料對多巴胺(DA)傳感的合成和應用。在55◦C條件下,對母體MAX(Nb2AlC)Nb2C進行了蝕刻。采用差分脈沖伏安法(DPV)Nb2C電極應用于DA的電化學傳感。通過水熱法合成了硫化鋅(硫化鋅)納米顆粒,以提高Nb2C的電化學性能。利用XRDSEMEDSFTIR光譜技術對這些制備的樣品進行了表征。MXene-ZnS納米復合改性玻璃碳電極(GCE)被證明是一種非常有效的電化學電極材料,檢測范圍為0.09-0.82mM,檢測限很低,為1.39μM,靈敏度為12.1μA·μM-1。在抗壞血酸、檸檬酸和葡萄糖等干擾劑的存在下,修飾后的玻璃狀碳電極也被證明對多巴胺具有特殊的選擇性。

二、圖文導讀

二、圖文導讀

1.(ab)Nb2C分別在10μm2μm下的SEM結果,(cd)硫化鋅團聚在1μm500nm處的SEM圖像,(ef)Nb2C/ZnS納米復合材料的SEM圖像。


2.(a)MXeneMAX相相比的XRD模式,(b)MXene-ZnS納米復合材料與反應物的XRD平行。

(a)Nb2C樣品與JCPDS#00-015-0127相匹配,具有P63/mmc六角形對稱性,在38.9◦處,MAX相的特征峰幾乎完全去除。MAX002峰下移與MXene片的晶格參數c的增加相對應。(b)為合成的硫化鋅樣品的XRD模式,所得結果與晶格參數為JCPDS#01-080-0020的立方硫化鋅結構相匹配。



3.0.1MPBSDPV中不同GCE電極的多巴胺檢測峰。

0.1M磷酸鹽緩沖鹽(PBS)(pH=3)中,通過DPV50mv-1掃描速率觀察其在不同修飾GCE電極上電化學檢測DAGCE通過使用三個樣本進行了修改。Nb2C MXene、硫化鋅和Nb2C /ZnS納米復合材料。為此目的選擇的電位窗口為0.3~0.6V,最大峰值電流為0.40V~0.435V



4.(a)GCE/Nb2C(b)GCE/ZnS(c)GCE/nb2C/ZnSDPV伏安圖。插入的是對應電極(PBSpH3、掃描率Scat50mVs1、步長電位5mV、步長電位5mV)的電流與DA濃度的線性圖,間隔時間為0.5s)

三、全文總結

通過對目前研究工作的廣泛分析,文章得出結論,Nb2C在表面具有多種功能。在55◦C下,用Nb2AlC蝕刻Al,成功合成了OOHF。通過醋酸鋅和油酸鈉熱水反應,制備了直徑約9nm的硫化鋅納米顆粒的球形團聚體。因此產生的化合物及其11的復合物首次通過DPV電化學檢測多巴胺。玻璃狀碳電極(工作電極)、pH350mv-1掃描速率下的PBS是實驗的最佳條件。MXene-ZnS納米復合材料制備的電極是最好的三個電極,線性檢測范圍最寬為0.09-0.82mM,檢測限最低為1.39μM,靈敏度最高為12.1μA/μM。所制備的電極被證明對多巴胺高度敏感和選擇性,因為它沒有檢測到伴隨多巴胺使用的任何干擾劑(抗壞血酸、檸檬酸和葡萄糖)。GCE/Nb2C/ZnS的電化學活性支持了我們制造該復合材料的目的,并為進一步合成不同類別化合物的麥克烯復合材料打開了新的門,以便更好的實際應用。




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