金纳米颗粒-二氧化钛纳米线阵列复合材料

2017-01-03
研发部

               金纳米颗粒-二氧化钛纳米线阵列复合材料

  对化学物质和生物分子的高灵敏度检测在生物医药、早期疾病诊断、药物快速筛选和生物安全性的方面有着重要的意义。高灵敏度检测的关键在于特异性地识别待测分子和有效的信号产生和转化体系的建立。近年来,为了实现快速、灵高敏度、大规模和成本低廉的生物化学检测,许多光学、电学和机械等检测分析手段得到了极大发展。在这些分析检测手段中,光电化学传感器代表了一种独特的信号传导模式,融合了光电两种信号以实现高灵敏度低噪音的特异性检测。目前广泛用于光电化学传感器研究的材料的主要是二氧化钛。但是二氧化钛是宽带隙半导体(禁带宽度为3.2 eV),主要吸收紫外光,此外还存在光生电子-空穴对寿命短,光催化过程量子效率低等缺点。为了提高二氧化钛光催化剂的效率,可以通过复合金纳米粒子的方法提高二氧化钛对光的响应性,同时对金纳米粒子表面进行待检测分子的特异性受体修饰。当特异性受体与待检测分子进行结合时,金纳米粒子表面的场强将发生变化,金纳米粒子与氧化钛界面之间的电子传输效率会改变,从而输出的电信号会反映出这一过程,实现对待检测物质的高灵敏度检测。

本文的目的是提供种能够实现高效光电转化的金纳米颗粒-二氧化钛纳米线阵列复合材料及其制备方法和应用。具体技术方案如下:

(1)将水与浓酸混合0.1 - 0.5小时后,向其中加入钛源,搅拌状态下反应5 - 10 min,然后转移到反应釜中,将适当大小的基底(如FTO导电玻璃)正面朝下放入反应釜内,140 -180 °C条件下反应4-20个小时;

(2)将上述步骤制得的产物冲洗干净、晾干,于空气气氛中450 - 550°C温度条件下焙烧1- 2小时,之后浸泡于一定酸度的氯金酸溶液中2-12小时,接着于空气气氛中280-320°C温度条件下焙烧1.8-2.2小时,优选300 1:温度条件下焙烧2小时,即获得金纳米颗粒-二氧化钛纳米线阵列复合结构;

(3)将上述步骤制得的复合结构浸泡于硫醇的甲苯分散液中12-20小时,然后冲洗干净、晾干,浸泡于特异性受体溶液中完成对金纳米粒子表面的修饰,最终获得金纳米颗粒-氧化钛纳米线复合材料。

本方案制备的金纳米颗粒-二氧化钛纳米线阵列复合材料的可应用于光电化学传感器:以金纳米颗粒-二氧化钛纳米线阵列复合结构为工作电极,Ag/AgCl电极为参比电极,钼丝为对电极,0.1 M的磷酸缓冲溶液为反应溶液,照射光强度为一个太阳光,照射截面积为可根据工作电极的面积大小调节。基于金纳米颗粒-二氧化钛纳米线阵列复合结构的光电化学传感器,具有制作工艺简单,成本低,稳定性好,光电转化效率高并对环境友好的特点,适合大面积生产,对于细菌毒素检测研究上具有重要意义,在新能源领域也具有很好的应用前景。

来源:内江洛伯尔材料科技有限公司