Tổng hợp CuNPs

Một phần của tài liệu Nghiên cứu chế tạo điện cực biến tính trên cơ sở graphen ứng dụng trong phân tích ure và axít uric (Trang 89 - 90)

Khảo sát số vòng điện phân CuNPs.

Quá trình điện phân nhằm gắn CuNPs lên bề mặt điện cực bằng cách quét CV trong dung dịch Cu 3mM + H2SO4 0,1M với số vòng điện phân khác nhau: 5- 10-15 vòng. Kết quả thực nghiệm về độ chọn lọc, độ nhạy và khả năng đáp ứng của điện cực được trình bày trong bảng 3.15 cho thấy, khi tăng số vòng điện phân CuNPs, khả năng đáp ứng của điện cực đối với UA tăng lên. Ban đầu, khi điện phân 5 vòng, cường độ pic tín hiệu của UA rất thấp. Tăng số vòng điện phân lên 10 vòng, điện cực cho đáp ứng cao nhất với UA. Với số vòng điện phân CuNPs 15 vòng, cường độ pic tín hiệu của UA giảm đáng kể. Như vậy, điện phân CuNPs 10 vòng được lựa chọn để điện phân CuNPs lên bề mặt điện cực và tiến hành các thí nghiệm tiếp theo.

Bảng 3.15: Các thông số thực nghiệm khảo sát đáp ứng của điện cực với UA khi thay đổi số vòng điện phân CuNPs

Đáp ứng của điện cực GCE/rGO/PDA-Cu(II)/CuNPs với UA trong PBS pH 7 Số vòng CuNPs Khoảng tuyến tính (µM) Cường độ tín hiệu (µA) Độ nhạy Hệ số tương quan 5 60,2 – 186 5,63 – 11,6 0,0478 0,9936 10 11,9 – 224 1,07 – 18,9 0,108 0,999 15 80,9 – 129 8,58 – 11,3 0,0574 0,9903

Từ kết quả thực nghiệm trong điều kiện tối ưu, thu được tín hiệu DPV và lập đường chuẩn cho điện cực GCE/rGO/PDA-Cu/CuNPs có số vòng điện phân CuNPs là 10 vòng trong khoảng từ 11,9 - 224µM (hình 3.18) theo bảng 3.16.

Bảng 3.16: Mối quan hệ giữa cường độ dòng và nồng độ UA C (µM) 11,9 23,4 34,7 45,8 60,2 80,9 104 129 158 186 224 I (µA) 1,09 2,24 3,33 4,35 5,75 8,78 10,8 13,6 16,4 19,8 23,9

Hình 3.18: (A) Tín hiệu xung vi phân và (B) đường chuẩn của điện cực GCE/rGO/PDA-Cu(II)/CuNPs có số vòng điện phân CuNPs 10 vòng

Một phần của tài liệu Nghiên cứu chế tạo điện cực biến tính trên cơ sở graphen ứng dụng trong phân tích ure và axít uric (Trang 89 - 90)