Pt纳米颗粒修饰的单原子纳米酶与可调节的金属价值为快速的pyrifos色度检测色度检测
Shiyu Liu1, Zhiqing Liu2, Long Chen1
1School of Chemistry and Chemical Engineering, State Key Laboratory Incubation Base for Green Processing of Chemical Engineering, Shihezi University, Shihezi, 832003, PR China.
Biosensors & bioelectronics
|July 3, 2025
概括
研究人员开发了一种新方法,可以创建具有可调节的过氧化酶类活性的纳米酶. 这种策略精确地控制了白金.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 催化剂是一种催化剂.
背景情况:
- 设计具有可控制的过氧化酶类 (POD类) 活性的纳米酶是困难的.
- 结合单原子和纳米粒子催化站点可以增强催化系统.
研究的目的:
- 为纳米粒子和单原子负载多孔碳球 (PtNPs/PtSA-NC) 纳米酶开发一个温度调节的合成策略.
- 通过调整金价值状态来精确调节POD类活动.
主要方法:
- 在不同的热解温度 (750°C,800°C,850°C) 下使用温度调节策略合成PtNPs/PtSA-NC纳米酶.
- 在不同的热解温度下分析了Pt0/Pt2+的比.
- 评估了合成纳米酶的POD类催化活性和特定活性.
- 通过酶抑制应用了优化的纳米酶来检测农药.
主要成果:
- 在800°C (PtNPs/PtSA-NC-800) 合成的纳米酶表现出最高的Pt0/Pt2+比率.
- PtNPs/PtSA-NC-800表现出优越的POD类催化活性,其特定活性为110.76U mg-1 .
- 该纳米酶成功检测出低度的pyrifos,检测极限为0.81毫克L-1.
结论:
- 温度调节的合成策略可以精确控制价值和POD类活性.
- 这种方法为设计高活性纳米酶提供了一条新的途径.
- 开发的纳米酶显示出对敏感农药检测的前景.


