[发明专利]一种Cu2 有效
申请号: | 201811343070.1 | 申请日: | 2018-11-12 |
公开(公告)号: | CN109453794B | 公开(公告)日: | 2021-04-09 |
发明(设计)人: | 孙承君;鞠鹏;丁金凤;王兵;高丰蕾;蒋凤华;李景喜;曹为 | 申请(专利权)人: | 国家海洋局第一海洋研究所 |
主分类号: | B01J27/057 | 分类号: | B01J27/057;G01N21/78;G01N33/53 |
代理公司: | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350 | 代理人: | 汤东凤 |
地址: | 266061 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 cu base sub | ||
1.Cu2ZnSn(SxSe1-x)4合金纳米材料作为过氧化物模拟酶在H2O2检测中的应用,其特征在于,所述的合金纳米材料的制备方法如下:
1)将0.01~5g的聚乙烯吡咯烷酮PVP、0.01~1mmol的Cu(CH3COO)2·H2O、0.01~1mmol的Zn(CH3COO)2·2H2O和0.01~1mmol的SnCl2分散于乙醇胺中,磁力搅拌至完全溶解,得溶解液A;
所述的Cu离子与Zn和Sn离子的摩尔比为0.1~1:1;且Zn与Sn的摩尔比为1~2:1;
2)将0.01~0.99mmol硫代乙酰胺TAA和0.01~0.99mmol Se粉加入到乙醇胺中,磁力搅拌至溶解,得溶解液B;
3)然后将溶解液A和溶解液B混合,搅拌均匀后将混合液转移转移至反应釜中,放入150~200℃热处理24~72h;反应结束后,冷却至室温,经离心洗涤,40~80℃干燥得到化学组成为Cu2ZnSn(SxSe1-x)4的合金纳米材料。
2.一种检测H2O2的方法,其特征在于,所述的方法中使用了Cu2ZnSn(SxSe1-x)4合金纳米材料;所述的合金纳米材料的制备方法如下:
1)将0.01~5g的聚乙烯吡咯烷酮PVP、0.01~1mmol的Cu(CH3COO)2·H2O、0.01~1mmol的Zn(CH3COO)2·2H2O和0.01~1mmol的SnCl2分散于乙醇胺中,磁力搅拌至完全溶解,得溶解液A;
所述的Cu离子与Zn和Sn离子的摩尔比为0.1~1:1;且Zn与Sn的摩尔比为1~2:1;
2)将0.01~0.99mmol硫代乙酰胺TAA和0.01~0.99mmol Se粉加入到乙醇胺中,磁力搅拌至溶解,得溶解液B;
3)然后将溶解液A和溶解液B混合,搅拌均匀后将混合液转移转移至反应釜中,放入150~200℃热处理24~72h;反应结束后,冷却至室温,经离心洗涤,40~80℃干燥得到化学组成为Cu2ZnSn(SxSe1-x)4的合金纳米材料。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述的检测方法,是向离心管中加入磷酸盐缓冲液PBS、待检测的样品溶液、TMB的乙醇溶液和合金纳米材料分散液制成反应液,反应液反应7min后观察溶液颜色变化,并记录400~800nm下的紫外可见吸收光谱。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述Cu2ZnSn(SxSe1-x)4在反应液中的终浓度为200μg/mL。
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述的TMB在反应液中的的终浓度为0.8mmol/L。
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