【摘 要】
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近几年来,制备性能优越的导电聚合物复合纳米材料引起了人们的广泛兴 趣。复合纳米材料结合了各种纳米材料和导电聚合物两者的优越性,具有良好的 导电性和生物相容性,在提高电化学生物传感器的灵敏度、重现性和选择性方面 具有极大的潜力[1-5]。除复合纳米材料的组成成分外[6-8],纳米材料的形貌、尺寸 和结构也直接影响着它们的性能[9]。探索不同的制备纳米材料并调控其形貌与尺 寸的新方法,揭示纳米材料的微
【机 构】
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青岛科技大学化学与分子工程学院,青岛 266042 青岛科技大学化学与分子工程学院,青岛 2660
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近几年来,制备性能优越的导电聚合物复合纳米材料引起了人们的广泛兴 趣。复合纳米材料结合了各种纳米材料和导电聚合物两者的优越性,具有良好的 导电性和生物相容性,在提高电化学生物传感器的灵敏度、重现性和选择性方面 具有极大的潜力[1-5]。除复合纳米材料的组成成分外[6-8],纳米材料的形貌、尺寸 和结构也直接影响着它们的性能[9]。探索不同的制备纳米材料并调控其形貌与尺 寸的新方法,揭示纳米材料的微观结构、尺寸大小和形貌生长的规律,对指导进一 步的实验研究和应用开发具有重要的意义[10]。本文采用三步电沉积法在玻碳电 极上(GCE)制备了金/磺酸掺杂聚苯胺纳米纤维(Au/nanoSPAN)复合纳米材料,考 察了各种沉积条件(HAuCl4浓度、沉积步数等)对Au微/纳结构形貌和性质的影响, 并将最优化条件下制备的Au/nanoSPAN复合纳米材料修饰电极用于构建DNA生 物传感器。
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