研究目的
开发一种基于激光诱导石墨烯(LIG)技术与分子印迹聚合物(MIP)技术相结合的双传感平台,用于检测抗坏血酸(AA)和阿莫西林(AMOX),实现便携式现场分析。
研究成果
所开发的LIG双模器件展示了LIG技术与分子印迹聚合物(MIP)联用技术在同时检测AA和AMOX方面的多功能性。该方案为现场分析提供了低成本、柔性且高度可重复的解决方案,兼具优异的灵敏度和选择性。其结构可灵活调整适配多种应用场景,有望成为环境、工业及健康监测领域的有力工具。
研究不足
通过改进模板去除步骤以创造更多再结合空腔,可拓宽AA检测的线性范围。AA在较高浓度范围内显示出误差值增大,表明为获得更好的准确性需要在较低浓度范围内进行分析。
1:实验设计与方法选择
该方法涉及使用激光诱导石墨烯(LIG)技术在聚酰亚胺基底上设计双工作电极架构,随后组装分子印迹聚合物(MIP)层用于检测抗坏血酸(AA)和羟氨苄青霉素(AMOX)。AMOX的MIP通过电聚合酸性黑24(EBT)制备,而AA的MIP基于既往文献组装。
2:样本选择与数据来源
在超纯Milli-Q水中配制AA和AMOX标准溶液,并采用井水环境水样测试器件在实际样本中的性能。
3:实验设备与材料清单
聚酰亚胺基底(杜邦,0.075毫米厚度)、二氧化碳激光切割机(VLS 3.50,环球激光系统)、银导电墨水(AG-510银墨水,导电化合物公司)、恒电位仪/恒电流仪(PalmSense4)、拉曼光谱仪(赛默飞世尔科技)。
4:实验流程与操作步骤
通过LIG技术在聚酰亚胺基底上刻蚀电极架构制备双LIG器件,随后组装AA和AMOX的MIP层。采用循环伏安法(CV)和方波伏安法(SWV)进行电化学测量测试器件。
5:数据分析方法
通过SWV测量获得的校准曲线评估分析性能,检测限(LOD)按X+3σ计算,其中X代表SWV空白信号平均值,σ为连续SWV空白信号读数的标准差。
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CO2 laser cutting machine
VLS 3.50
Universal laser systems
Used to engrave the polyimide substrate to create the electrode architecture.
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Silver conductive ink
AG-510
Conductive Compounds, Inc.
Used to define the conductivity tracks on the polyimide substrate.
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Potentiostat/galvanostat
PalmSense4
Used for electrochemical measurements.
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Raman spectroscope
Thermo Scientific
Used to monitor chemical modifications on the electrode surface.
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