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溶媒熱分解を介して合成された3つの炭化ゼオライトイミダゾレートフレームワーク(ZIF)の電気化学的挙動について比較研究が実施されました。その後、アセトアミノフェン(ACT)の電気化学センサーが開発されました。センサーは、金ナノ粒子の電気堆積前にコアシェルZIF-8@ZIF-67から調製されたコバルトニトロゲンコドープカーボンナノチューブホローポリヘドロン(CO-NCNHP)でガラス状の炭素電極(GCE)をコーティングすることにより作られました。特定の表面積が高いため、Co-NCNHPと金ナノ粒子の両方の良好な電気伝導率と安定性により、得られたセンサーは、4.9×105 M-1 S-1の触媒速度定数KCAT、1.8×10-6 CM-1の拡散係数D、拡散係数D、1.75-N-1.75の高感度の高感度の拡散係数D、拡散係数D、拡散係数Dを伴う優れた電気触媒活性を示しました。0.35 V(vs. Ag/Agcl)の電圧。CO-NCNHPと金ナノ粒子の両方の相乗効果から利益を得て、修正されたGCEは0.1μM-250μMのACTおよび0.05μMの検出限界(S/N = 3)で線形応答を示しました。センサーは、錠剤でのACTを定量化するために正常に適用され、回収率は96.0%から105.2%の範囲の尿サンプルをスパイクしました。コバルトニトロゲンの共炭素ナノチューブホローポリヘドロン(CO-NCNHP)のグラフィカルな抽象化された表現は、炭化ZIF-8および炭化ZIF-67に対して優れた電極触媒活性を示す。CO-NCNHPは、電気堆積金ナノ粒子と結合して、アセトアミノフェン(ACT)レドックスを改善するためのガラス状の炭素電極を修飾しました。
溶媒熱分解を介して合成された3つの炭化ゼオライトイミダゾレートフレームワーク(ZIF)の電気化学的挙動について比較研究が実施されました。その後、アセトアミノフェン(ACT)の電気化学センサーが開発されました。センサーは、金ナノ粒子の電気堆積前にコアシェルZIF-8@ZIF-67から調製されたコバルトニトロゲンコドープカーボンナノチューブホローポリヘドロン(CO-NCNHP)でガラス状の炭素電極(GCE)をコーティングすることにより作られました。特定の表面積が高いため、Co-NCNHPと金ナノ粒子の両方の良好な電気伝導率と安定性により、得られたセンサーは、4.9×105 M-1 S-1の触媒速度定数KCAT、1.8×10-6 CM-1の拡散係数D、拡散係数D、1.75-N-1.75の高感度の高感度の拡散係数D、拡散係数D、拡散係数Dを伴う優れた電気触媒活性を示しました。0.35 V(vs. Ag/Agcl)の電圧。CO-NCNHPと金ナノ粒子の両方の相乗効果から利益を得て、修正されたGCEは0.1μM-250μMのACTおよび0.05μMの検出限界(S/N = 3)で線形応答を示しました。センサーは、錠剤でのACTを定量化するために正常に適用され、回収率は96.0%から105.2%の範囲の尿サンプルをスパイクしました。コバルトニトロゲンの共炭素ナノチューブホローポリヘドロン(CO-NCNHP)のグラフィカルな抽象化された表現は、炭化ZIF-8および炭化ZIF-67に対して優れた電極触媒活性を示す。CO-NCNHPは、電気堆積金ナノ粒子と結合して、アセトアミノフェン(ACT)レドックスを改善するためのガラス状の炭素電極を修飾しました。
A comparative study was carried out on the electrochemical behavior of three carbonized zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs) synthesized through solvothermal pyrolysis. An electrochemical sensor for acetaminophen (ACT) was subsequently developed. The sensor was made by coating the glassy carbon electrode (GCE) with cobalt-nitrogen co-doped carbon nanotube hollow polyhedron (Co-NCNHP), which was prepared from core shell ZIF-8@ZIF-67, before electrodeposition of gold nanoparticles. Due to the high specific surface area, good electrical conductivity and stability of both Co-NCNHP and the gold nanoparticles, the resultant sensor displayed excellent electrocatalytic activity towards ACT with the catalytic rate constant Kcat of 4.9 × 105 M-1 s-1, diffusion coefficient D of 1.8 × 10-6 cm2 s-1, high sensitivity of 1.75 μA μM-1 cm-2, and best at a working voltage of 0.35 V (vs. Ag/AgCl). Benefitting from the synergistic effect of both Co-NCNHP and gold nanoparticles, the modified GCE had a linear response in the 0.1 μM-250 μM ACT and detection limit of 0.05 μM (at S/N = 3). The sensor was successfully applied to quantify ACT in tablets and spiked urine samples with recoveries ranged between 96.0% and 105.2%. Graphical abstractSchematic representation of cobalt-nitrogen co-doped carbon nanotube hollow polyhedrons (Co-NCNHP) exhibiting superior electrocatalytic activity to carbonized ZIF-8 and carbonized ZIF-67. Co-NCNHP were coupled to electrodeposition gold nanoparticles to modify glassy carbon electrode for improving acetaminophen (ACT) redox.
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