我们将MoS2和还原的氧化石墨烯(MoS2/rGO)通过一步水热法制成一种杂化纳米复合材料,并将其应用于电流传感器。扫描电子显微镜(SEM)和氮吸附-解吸测试表明:该纳米复合材料具有多孔、花状结构以及大的比表面积。循环伏安测试(CV)和差分脉冲伏安法(DPV)证明:制得的纳米复合材料对于抗坏血酸(AA)、多巴胺(DA)和尿酸(UA)的电化学氧化有很大帮助。对于AA、DA和UA,其氧化电位是明显分开的,(氧化峰分别在-64、和mVvs.Ag/AgCl),并且各自的检测灵敏度增强很多(0.12、4.11和1.59μAμM-1cm-2)。该传感器用于检测标定的人体内血清样品中的三种物质,其中回收率范围从98.9%至.1%(当n=3时)。
Fig.1(a,c)纯MoS2和(b,d)MoS2/rGO纳米复合材料的扫描电镜图以及高分辨率的透射电镜图。
Fig.2(a)纯MoS2和MoS2/rGO的XRD图;(b)纯MoS2和MoS2/rGO的N2吸附等温线以及相应的的孔径分布图(插图)
Fig.3在含有μMDA、μMUA、以及不同浓度AA(12,22,42,62,,,,1,2,3,4和5μM)的0.1MPB(pH7.0)溶液里,MoS2/rGO/GCE的DPV曲线,插图是:峰电流与AA浓度的关系图。
MoS2/rGO是采用一种传统的方法合成的,具体如下:50mg氧化石墨烯(GO)粉末分散到mLH2O中,并将其进行超声直至混合物呈黄棕色、澄清现象,这表明获得了GOaque-悬浮液。而后将0.6gNa2MoO4?2H2O和0.75gNH2CSNH2加入到上述GO悬浮液(30mL)中,并搅拌直至溶液混合均匀。然后将混合物溶液转移到50mL带有特氟隆内衬的高压釜中,将其放入烘箱内于℃温度下干燥24小时。待其冷却至室温后,用二次水、无水乙醇依次对制得的黑色沉淀物离心三次,最后将最终产物放入真空干燥箱内,在50℃条件下干燥一整夜。为了进行比较,我们按照相同的步骤制备了纯的MoS2。该研究已于发表在MicrochimicaActa。Doi:10.7/s---8.
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