[发明专利]氮掺杂的碳化铁/碳纳米酶及其制备方法和应用有效
申请号: | 202210593040.6 | 申请日: | 2022-05-27 |
公开(公告)号: | CN114887644B | 公开(公告)日: | 2023-07-25 |
发明(设计)人: | 陶现森;吕冬伟;沙靖全 | 申请(专利权)人: | 济宁学院 |
主分类号: | B01J27/24 | 分类号: | B01J27/24;B01J27/22;B01J21/18;G01N21/31 |
代理公司: | 青岛发思特专利商标代理有限公司 37212 | 代理人: | 张洒洒 |
地址: | 272001 山东省济宁*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 掺杂 碳化铁 纳米 及其 制备 方法 应用 | ||
1.氮掺杂的碳化铁/碳纳米酶的制备方法,其特征在于,将间苯二胺、铁盐分散到溶剂中,搅拌,得到铁掺杂的聚间苯二胺,随后在惰性气氛下对其进行煅烧,得到氮掺杂的碳化铁/碳纳米酶;
所述铁盐为氯化铁、硝酸铁、硬脂酸铁、铁氰化钾、乙酰丙酮铁、柠檬酸铁胺、柠檬酸铁、油石酸铁、乙二胺四乙酸铁钠、六氰合铁酸胺和丙烯酸铁中的一种或多种;
所述间苯二胺与铁盐中铁离子的摩尔比为2~20:1;
所述溶剂为甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、乙腈、丙酮、N,N-二甲基甲酰胺、二氯亚砜、二氯甲烷、吡啶、乙醚、环己烷、己烷、辛烷、戊烷、醋酸乙酯、环己酮、甲基环己酮和N-甲基吡咯烷酮中的一种或多种;
煅烧温度为500℃~1000℃。
2.如权利要求1所述的氮掺杂的碳化铁/碳纳米酶的制备方法,其特征在于,所述溶剂为甲醇、乙醇、丙醇和丁醇中的一种或多种。
3.如权利要求1所述的氮掺杂的碳化铁/碳纳米酶的制备方法,其特征在于,煅烧温度为600℃~900℃;煅烧时间为1~20 h。
4.如权利要求3所述的氮掺杂的碳化铁/碳纳米酶的制备方法,其特征在于,煅烧时间为1~10 h。
5.如权利要求1所述的氮掺杂的碳化铁/碳纳米酶的制备方法,其特征在于,搅拌时间为0.1~100 h。
6.如权利要求5所述的氮掺杂的碳化铁/碳纳米酶的制备方法,其特征在于,搅拌时间为0.2~5 h。
7.根据权利要求1-6任一项所述的制备方法制备得到的氮掺杂的碳化铁/碳纳米酶。
8.根据权利要求1-6任一项所述的制备方法制备得到的氮掺杂的碳化铁/碳纳米酶在检测L-半胱氨酸浓度中的应用,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将氮掺杂的碳化铁/碳纳米酶与不同浓度的L-半胱氨酸溶液及pH=2-4的缓冲溶液混合,加入TMB溶液,在30-60℃下静置后,利用紫外可见光谱仪获得吸光度变化,计算出吸光度与L-半胱氨酸浓度的线性方程;
(2)将氮掺杂的碳化铁/碳纳米酶与待测L-半胱氨酸及pH=4的缓冲溶液混合,加入TMB溶液,在30-60℃下静置后,利用紫外可见光谱仪获得的吸光度,结合步骤(1)的线性方程确定待测L-半胱氨酸的浓度。
9.如权利要求8所述的应用,其特征在于,步骤(1)中,所述线性方程为∆A=0.01026CL-Cys+0.02323。
10.如权利要求8所述的应用,其特征在于,L-半胱氨酸浓度的检测范围为0.1-10 μM,检测限为 0.056 μM。
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