[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 | ||
本发明提供一种Cu2ZnSn(SxSe1‑x)4合金纳米材料作为模拟酶的应用。所述模拟酶材料为Cu2ZnSn(SxSe1‑x)4合金材料,通过溶剂热反应获得。本发明所述Cu2ZnSn(SxSe1‑x)4合金纳米材料具有良好的过氧化物酶催化性能,且制备方法工艺简单、易于控制、成本低廉,在免疫分析等领域具有潜在应用前景。
技术领域
本发明属于模拟酶技术领域,具体涉及一种Cu2ZnSn(SxSe1-x)4合金纳米材料作为模拟酶的应用。
背景技术
过氧化物酶(Horseradish peroxidase,简称HRP)是由微生物或植物所产生的一类氧化还原酶,是以过氧化氢为电子受体催化底物氧化的酶,常被用于进行过氧化氢检测。然而作为天然酶,过氧化物酶本质上也是一种具有超分子结构的蛋白质,虽然它能够在温和的条件下高效、专一地催化各种生化反应,但是却对热、酸、碱不稳定而失去催化活性。此外,过氧化物酶由于提纯工艺复杂、成本高、不易保存,大大限制了其应用(Wei et al.,Chem.Soc.Rev.42(2013)6060-6093)。
由于纳米材料在尺寸、形状以及表面电荷方面与天然酶具有一定的相似之处,且比表面积大、表面活化中心多、催化活性高,因此,自从Gao 等(Gao et al.,Nat.Nanotechnol.2(2007)577-583)首次报道了Fe3O4磁性纳米颗粒具有较高的过氧化物模拟酶催化活性后,研究者对于纳米材料模拟过氧化物酶进行了广泛的研究,并开发出许多新型纳米材料模拟酶,比如 CeVO4(Ju et al.,J.Mater.Chem.B 4(2016)6316-6325)、MnSe(Qiao et al., Sensor.Actuator.B:Chem.193(2014)255-262)、Cu2(OH)3Cl-CeO2(Wang etal.,Microchim.Acta 182(2015)1733-1738)、Fe3S4(Ding et al.,Microchim. Acta 183(2016)625-631)、ZnO(Dai et al.,J.Mater.Chem.18(2008) 1919-1926)等。这些纳米材料在催化效率、机理和底物的专一性都与HRP 相同,并且还具有稳定性高、制备工艺简单和可循环利用等优点
发明内容
本发明的目的在于提供一种Cu2ZnSn(SxSe1-x)4合金纳米材料作为模拟酶的应用,可以对H2O2进行快速检测,从而弥补现有技术的不足。
本发明所提供的Cu2ZnSn(SxSe1-x)4合金纳米材料,其制备方法如下:
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;
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;
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