本发明公开了一种氮掺杂多孔石墨烯负载铜氧化物电极材料及其制备方法和应用。该电极材料的制备方法包括以下步骤:将氧化石墨烯、含氮前驱体和活化剂均匀分散至水中,烘干水分后煅烧,最后经洗涤、干燥得到氮掺杂多孔石墨烯;将氮掺杂多孔石墨烯、铜源和沉淀剂均匀分散至第一溶剂中,随后进行水热反应,最后经洗涤、干燥得到氮掺杂多孔石墨烯负载铜氧化物电极材料。本发明通过利用氮掺杂多孔石墨烯负载铜氧化物电极材料构筑无酶葡萄糖电化学传感器,具有极低的检测限、极高的灵敏度、较宽的线性范围以及优异的抗干扰性;本发明的电极材料采用先高温煅烧再水热两步制备,其制备成本低,化学性能优良,操作简单,且对环境友好。
糖尿病是由人体血糖水平持续高于正常水平而引发的一种慢性疾病,持续性的血糖异常会引发中风、肾衰竭等并发症。因此,准确检测血糖水平是诊断和预测糖尿病患者最简单的手段。基于各种类型的传感器,如光学、声学、热、磁和电化学,开发了许多葡萄糖传感器。电化学传感器因其低成本、高效率、快速响应和易用性而受到越来越多的关注。最早的葡萄糖传感器是利用酶的高效性和专一性达到检测目的,但是酶对温度、pH等环境条件要求苛刻,稳定性差,且易失活。为了克服上述的缺点,人们致力于研究具有电催化活性的无酶葡萄糖传感器。
王明玺,男,1976年12月出生,博士、特聘教授,硕士生导师,2013年1月毕业于清华大学,获工学博士学位。主要从事新能源材料与环境材料的设计、制备及应用研究,在Carbon, Journal of power sources, Advanced Functional Materials, Chemical Engineering Journal, Journal of Colloid and Interface Science 等期刊共发表SCI论文近40篇。
评价单位:- (-)
评价时间:2024-07-26
综合评价
该项目技术思路方向很好,未来市场空间大,有利于当前政策要求,转化成熟度很高,值得支持推广。建议强化相应产品开发,加大产业链开发力度。技术转让,所需资金需双方协商,此项技术想尽快落地,希望具备此项技术研发的技术方,能够尽快承接次项目。
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