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过氧化氢、多巴胺、抗坏血酸等小分子的分析与测定在医药保健、环境科学、食品工业等领域有着广泛的应用。酶电化学传感器具有灵敏度高、选择性好等特点,但其成本较高,对环境敏感。因此,选择合适的材料构筑无酶电化学传感器具有重要的研究价值。贵金属及其纳米合金材料具有良好的催化效果,但其价格高昂且储量有限。镍、钴、碳等材料具有成本低廉、来源环保等优点,是制作无酶电化学传感器的理想材料。 本论文主要研究内容如下: (1)先通过一步水热法制备了材料前驱体,然后在空气氛围下煅烧得到了四氧化三钴/生物炭复合纳米材料,并构筑了无酶过氧化氢传感器。利用SEM、XRD观察了材料结构和形貌,使用循环伏安法和电流-时间曲线研究了传感器对过氧化氢的检测性能。 (2)使用模板法制备了聚吡咯纳米管,然后在氩气氛围下高温煅烧聚吡咯纳米管得到了碳化纳米管,并构筑了无酶多巴胺电化学传感器。使用SEM、XRD对其结构、形貌进行了表征,使用循环伏安法和电流-时间曲线研究了传感器对多巴胺的检测性能。 (3)通过水热法制备了镍钴双金属和石墨烯复合材料前驱体,然后在空气氛围下煅烧得到了钴酸镍/还原氧化石墨烯复合纳米材料。并利用SEM、XRD观察了材料结构和形貌,使用循环伏安法和电流-时间曲线研究了传感器对抗坏血酸的检测性能。