研究目的
开发一种基于表面等离子体共振(SPR)的选择性高、灵敏度强的儿茶酚传感器,该传感器以光纤探针为基底,在其表面修饰由十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)功能化的氧化锌包覆多壁碳纳米管(MWCNTs)作为传感层。
研究成果
基于光纤探针上CTAB功能化的ZnO修饰MWCNTs,开发了一种选择性高、灵敏度强的表面等离子体共振(SPR)儿茶酚传感器。该传感器的共振波长随儿茶酚浓度变化而偏移,显示出其在环境监测中的应用潜力。
研究不足
该研究未提及传感器的检测限或响应时间,这些对于实际应用至关重要。针对其他类似化合物的选择性也未进行充分讨论。
1:实验设计与方法选择:
传感器制备主要包括三个步骤:纳米复合材料制备、光纤探针银热沉积以及采用浸涂法将纳米复合材料包覆于光纤探针表面。
2:样本选择与数据来源:
使用不同浓度的邻苯二酚样本。
3:实验设备与材料清单:
光纤探针、氧化锌纳米颗粒、多壁碳纳米管、十六烷基三甲基溴化铵、银、流动池、光谱仪。
4:实验流程与操作步骤:
通过将氧化锌纳米颗粒修饰于多壁碳纳米管表面并进行十六烷基三甲基溴化铵功能化处理制备纳米复合材料。在光纤探针上进行银热沉积后包覆纳米复合材料。将探针固定于流动池中,记录不同邻苯二酚浓度下的表面等离子体共振光谱。
5:数据分析方法:
通过分析表面等离子体共振光谱的共振波长偏移来确定邻苯二酚浓度。
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optical fiber probe
Used as the base for the sensor probe.
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ZnO nanoparticles
Used in the preparation of the nanocomposite for the sensing layer.
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MWCNTs
Decorated with ZnO nanoparticles to form the nanocomposite for the sensing layer.
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CTAB
Functionalized on the ZnO decorated MWCNTs to enhance selectivity towards catechol.
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silver
Thermally deposited on the fiber probe to facilitate SPR.
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flow cell
Used to hold the probe and facilitate the flow of catechol samples.
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spectrometer
Used to record the SPR spectrum of the catechol samples.
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