羅世忠, 趙金龍, 陳懷銀, 楊 濤*
(青島科技大學化學與分子工程學院,山東青島 266042)
氯霉素(Chloramphenicol,CAP)是一種人工合成的具有較強殺菌能力的廣譜抗生素[1],曾廣泛用于各種敏感菌感染的治療,但CAP會對人體的造血系統產生嚴重的危害,引起不良反應,甚至可引起不可逆的再生障礙性貧血,對人體的消化系統和神經系統有較強的毒副作用[2,3]。由于抗生素的濫用和制藥企業的隨意排放,水體中常檢測到CAP。目前檢測CAP的分析技術主要有表面等離子體共振[4]、高效液相色譜法[5]、光致化學發光法[6]、微生物法[7]、氣相色譜法[8]、電化學方法[9,10]等。相對于其它檢測方法,電化學法因具有檢測快速、操作簡單、成本低、靈敏度高等優點而備受研究者的關注。Kor等人[11]用多壁碳納米管-十六烷基三甲基溴化銨-聚二苯胺修飾的玻碳電極(GCE)實現了對CAP的高靈敏檢測,檢測限達到2.0×10-9mol/L。此外,我們課題組制備了自摻雜聚苯胺(SPAN)-MoS2納米復合材料,該復合材料在CAP的電化學檢測中表現出了協同效應[12]。近年來,石墨烯納米材料由于其具有較大的比表面積、較高的電化學催化活性和良好的穩定性而作為載體材料被廣泛應用于構建生物傳感器[13]。尤其是基底上具有由堆疊的站立石墨烯片組成的碳納米墻結構吸引了極大的關注[14]。
本文利用液相剝離法制備了氧化石墨烯(GNO)-SPAN復合納米材料,這種方法借助交聯的磺酸化聚苯胺納米纖維(一種苯胺和間-氨基苯磺酸的共聚物[15]),在超聲的過程中同步嵌插,實現了GNO的分離和分散?!?br>