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一、卟啉功能化硫化锌(HzTCPP-ZnS)纳米复合材料的过氧化物酶的催化活性介绍
如方程式l 所示, 采用3,3’,5, 5’-四甲基联苯胺( TMB) 做为模拟酶的底物, 利用TMB被氧化前后颜色的变化来检测H202。 TMB由无色物质被氧化成蓝色产物, 并且在652 nm处有特征吸收。 图1是不同反应体系的照片, 从图1 7A中可以看出H2TCPP. ZnS纳米颗粒能够迅速的催化过氧化氢氧化TMB产生明显的蓝色, 表明卟啉功能化硫化锌(HzTCPP-ZnS)纳米复合材料具有过氧化物酶模拟酶的活性。 同时在有纳米材料的时候, 缺少过氧化氢或TMB, 显色反应速率都很慢( 图1 7C) 。 因此, 过氧化氢和H2TCPP- ZnS纳米复合材料都不能独立快速的氧化TMB, 这也说明在催化反应体系中, 过氧化氢、 H2TCPP—ZnS纳米材料和TMB对于快速的进行显色反应来说都是必须的。
图1
二、卟啉功能化硫化镍(HzTCPP-NiS)纳米复合材料的过氧化物酶的催化活性介绍
过氧化氢在过氧化物酶的催化作用下, 将无色的3,3’,5, 5’-四甲基联苯胺( TMB) 氧化成蓝色的中间产物, 通过颜色的变化并结合分光光度法( 被氧化后的蓝色中间产物在652 nnl 有吸收) 可以定量的检测过氧化氢。 基于这一原理, 为了研究卟啉. 硫化镍纳米复合材料功能化前后催化性能的变化, 按照表3-3中的实验条件做了如下对比:
其中, 各样品TMB、 H202与纳米材料的浓度相同, 在相同条件下进行催化反应,得到了相应的显色照片。 图2中可以看出, 只有图2A中有颜色变化, 说明H2TCPP- Ni S纳米复合材料对TMB的氧化起到了明显的催化作用。 由A至E颜色变化说明H2TCPP- Ni S纳米复合材料( 图2A) 比单一的Ni S纳米材料( 图2B) 催化效果好得多, 这说明了经过卟啉修饰过的Ni S纳米材料具有更高的催化性能。 这说明H2TCPP- Ni S纳米材料本身是可以催化氧化过氧化物酶底物TMB的, 具有催化作用。
图2
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