β-CD由七种具有疏水腔和亲水外腔的氨基葡萄糖组成。环糊精上的-OH基团与水分子在水溶液中形成H键,使环糊精水溶。此外,手性是环糊精结构的另一个重要特征,每一个葡萄糖单元都包含在β-C中,为手性识别客体分子提供了良好的手性环境。以往的研究表明,利用基底材料和β-CD可以合成各种新型的电极改性材料。尤其是环糊精修饰的石墨烯基电化学传感器已广泛应用于手性识别。在这项研究中,我们报告了通过π-堆叠(GO-FC)与二茂铁非共价修饰的石墨烯β-CD-ON-GO-FC,在碱性条件下通过一锅法合成了一种新的复合物(RGO-FC-CD)。
RGO-FC-CD复合材料的制备步骤:
**制备Go-and-Go-FC,然后制备rgo-fc -cd 和Go-Fc-CD,RGo-Fc-CD(5mg)在超声的辅助下分散到去离子水(5ml)中,形成1.0mg ml−1水溶液。然后,将RGo-Fc-CD复合材料(8μl1.0mgml−1)滴到bareCGE上,在室温下自然干燥。用相似的方法制备了β-CD-and-GO-FC的水溶液。为了进行比较,我们采用相同的步骤构建了β-CD/GCE和GO-Fc/GCE。用循环伏安法(CV)在5 mM Fe(CN)6 4−/3−溶液中记录不同GCE的电化学性质。差示脉冲伏安法(DPV)用于苯丙氨酸对映体的识别。在50 mV的脉冲幅度和0.1 s的脉冲宽度下从−0.2到0.6V进行DPV测量。然后,将RGo-Fc -CD分别浸入L-Phe和D-Phe水溶液(20 ml)中2分钟。通过电化学信号的差异,可以成功地鉴定对映体。
用扫描电镜、XPS、EDS和FT-IR光谱对电极材料进行表征,如图1所示,Go具有类似于丝绸的薄纱状形态,在面料上有柔软的皱纹。Go的**二维结构如图1a所示。自组装形成Go-FC复合材料后,观察到具有三维结构的Go-FC(图1b)。然而,在Go-Fc上没有观察到单独的Fc粒子,这表明Fc成功且**地附着在Go表面。EDS光谱进一步证明了FC的自组装成功(图1e)。β-CD呈规则结构(图1c),这表明cd和go-fc之间形成了均匀的连接(图1d)。
图1
用XPS分析了RGO-FC-CD的元素组成和化学键的形成,表明了成功的合成了RGo-Fc-CD。图2d显示了β-CD、Go-Fc和RGo-Fc-CD的FT-IR光谱,β-cd显示了c-o-c在1153 cm−1。Go-fc的FTIR光谱在3403 cm−1、1730 cm−1、1626 cm−1和1075 cm−1处显示**的吸收峰。RGo-Fc-CD的吸收带与β-CDandGo-Fc的吸收带相似。结果表明,β-CD与Go-FC**结合,形成了RGO-FC-CD复合材料。
西安齐岳生物可以提供环糊精修饰/改性/功能化/接枝等等复合材料的定制产品:
β环糊精(β-CD)功能化氧化石墨烯(GO)负载氟尿嘧啶(5-Fu)
β-环糊精(β-CD)功能化多壁碳纳米管(MWCNTs-g-CD)
环糊精功能化Fe3O4@Au纳米粒子(Fe3O4@Au-β-CD)
温馨提示:西安齐岳生物科技有限公司供应的产品仅用于科研,不能用于其他用途,axc,2020.03.03