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國立臺北科技大學的Shen-Ming Chen 課題組--碳納米片上的氧化亞銅結構的聲化學制備及其在生物樣本中高性能和非酶電化學傳感器中的應用
     銅基金屬氧化物具有較高的電催化性能。在這項工作中,使用超聲過程(50 kHZ和100 W)合成了石頭狀的氧化亞銅粒子(Cu2O SNPs)覆蓋在酸功能化氧化石墨烯(GOS)的表面。此外,通過透射電子顯微鏡、X射線晶體學和能量色散X射線光譜來表征Cu2O SNPs@GOS復合材料的化學結構和晶體分析。利用Cu2O SNPs@GOS納米材料檢測生物樣本中的8-羥基脫氧鳥苷(8-OHdG)。正如所料,Cu2O SNPs@GOS催化劑修飾電極對8-羥基脫氧鳥苷氧化具有優異的催化能力。8-OHdG是氧化應激生物標志物。進一步指出,Cu2O SNPs@GOS包覆電極的檢測性能由于Cu2O SNPs與GOS的協同作用而得到了極大的提高。此外,改性材料提供了更多的電活性面,以及快速的電子傳遞途徑和縮短了擴散路徑。此外,氧化8-OHdG傳感器是長線性,工作范圍為0.02-1465 µM和高靈敏度(8.75 nm)。對Cu2O SNPs@GOS提出的電化學方法的可行性進行了測試,找出了8-OHdG在生物液體(血清和尿液)中的濃度具有令人滿意的恢復范圍。
 
Figure 1. Cu2O@GOS的TEM圖像(A-C)。GOS(D、E)和Cu2O納米顆粒(F)的TEM圖像
 

Figure 2. Cu2O SNPs/GOS NC的EDX結果。Cu2O@GOS NC的定量分析由C、Cu、O原子組成。
 

Figure 3. Cu2O SNPs/氧化石墨烯基納米復合材料的XRD分析

 
Figure 4. (A)在50 µM 8-OHdG生物標志物中,磷酸鹽緩沖液(0.05 M;pH 7.0)中,裸電極、GOS改性玻碳電極和Cu2O SNPs@GOS/GCE在0.05 V/s下的電化學響應;(B) 8-OHdG生物標志物濃度和電化學峰值電流。
 
     相關研究成果于2020年由國立臺北科技大學的Shen-Ming Chen 課題組,發表在Ultrasonics–Sonochemistry (doi: 10.1016/j.ultsonch.2020.105072)上,原文:Sonochemical preparation of carbon nanosheets supporting cuprous oxide architecture for high‐performance and non-enzymatic electrochemical sensor in biological samples。

摘自《石墨烯雜志》公眾號:

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