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一种AuAg@WP5/RGO-C3N4复合材料及其制备方法和应用 

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申请/专利权人:南通大学

摘要:本申请公开了一种AuAg@WP5RGO‑C3N4复合材料及其制备方法和其对癌胚抗原CEA的光电化学PEC检测中的应用。在AuAg纳米线表面包裹一层水溶性柱[5]芳烃WP5,以负载在还原石墨烯及石墨氮化碳复合材料RGO‑C3N4上的AuAg@WP5为光活性材料,设计了一种新型信号开关型光电化学PEC生物传感系统,用于检测癌胚胎抗原CEA。这是首次利用AuAg@WP5RGO‑C3N4作为传感材料。利用AuAg纳米线在可见光照下的局域表面等离子效应,水溶性柱芳烃WP5的主客体络合作用,RGO较高的导电性、超常的热化学稳定性及C3N4在可见光照下的产生光生电子空穴加速氧化还原反应相协同,检测CEA。基于AuAg@WP5RGO‑C3N4的多个信号放大能力,CEA检测线性范围从0.0005ngmL‑1‑50ngmL‑1,检测极限为0.17pgmL‑1SN=3。

主权项:1.一种AuAg@WP5RGO-C3N4复合材料在对癌胚抗原CEA的光电检测中的应用,其特征在于,AuAg@WP5RGO-C3N4复合材料由层状的RGO-C3N4表面负载AuAg@WP5,制备得到AuAg@WP5RGO-C3N4复合材料,所述应用具体包括以下步骤:步骤1,将AuAg@WP5RGO-C3N4涂滴在玻碳电极GCE表面:先后滴涂10μLRGO-C3N4和10μLAuAg@WP5至玻碳电极表面,制备AuAg@WP5RGO-C3N4GCE纳米复合电极;步骤2,在上述步骤1的AuAg@WP5RGO-C3N4GCE纳米复合电极表面涂滴5μL的EDC-NHS并在37℃的烘箱中保存1h,用以激活-COOH,制备AuAg@WP5RGO-C3N4EDC-NHSGCE电极;步骤3,在上述步骤2的AuAg@WP5RGO-C3N4EDC-NHSGCE电极表面涂滴5μL10μgmL的Ab,在37℃的烘箱中孵化1h,制备AuAg@WP5RGO-C3N4EDC-NHSAbGCE电极;步骤4,在上述步骤3的AuAg@WP5RGO-C3N4EDC-NHSAbGCE电极表面涂滴5μL1%的牛血清蛋白BSA,在37℃的烘箱中孵化1h,制备AuAg@WP5RGO-C3N4EDC-NHSAbBSAGCE电极;步骤5,在上述步骤4的AuAg@WP5RGO-C3N4EDC-NHSAbBSAGCE电极表面分别涂滴5μL不同浓度的CEA,在37℃的烘箱中孵化1h,制备AuAg@WP5RGO-C3N4EDC-NHSAbBSACEAGCE电极检测溶液抗坏血酸(AA)溶液,AA作为本实验的电子得失供体;所述AuAg@WP5RGO-C3N4复合材料由如下步骤制成:第一步,制备水溶性柱芳烃WP5: ;第二步,制备Ag纳米线:取10mL的含有150mM的聚乙烯吡咯烷酮的1,2-丙二醇加入25mL的烧瓶在160℃、转速为600rmin的油浴锅中加热搅拌1h;然后注入1mL含有1mM的NaCl的1,2-丙二醇;5min后逐滴加入4mL含有0.15M的AgNO3的1,2-丙二醇,反应40min,制备得银白色的Ag纳米线粗溶液,在7000rmin下,用去离子水离心5次得到纯净的Ag纳米线,将离心的Ag纳米线分散在20mL的去离子水中保存;第三步,采用置换法制备AuAg合金纳米线;第四步,采用配体交换法制备AuAg@WP5:取0.7mL的AuAg合金纳米线,加入4.3mL的去离子水,加入6.31mg的WP5,控制转速为600rmin搅拌1.5h,制备AuAg@WP5复合材料;第五步,制备RGO及RGO-C3N4复合材料;第六步:先后滴涂RGO-C3N4和AuAg@WP5至玻碳电极表面,制备AuAg@WP5RGO-C3N4GCE复合材料。

全文数据:

权利要求:

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