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定义与结构:
Co3O4纳米酶是具有酶催化活性的四氧化三钴纳米材料。其结构包括纳米片、纳米棒和纳米立方体等不同形貌,暴露的主要晶面分别是{112}、{110}和{100}晶面。
催化机理:
Co3O4纳米酶模拟过氧化物酶的催化能力来源于它们在催化过程中的电子传递作用。具体地,Co(Ⅲ)从一分子过氧化氢得到一个电子变成Co(Ⅱ),并使过氧化氢生成氧气和水;其次Co3O4纳米材料上的Co(Ⅱ)将电子传递给另外一分子的过氧化氢变至Co(Ⅲ),使过氧化氢还原成氢氧根离子。
Co3O4纳米酶模拟过氧化氢酶的催化机理也涉及电子传递过程。
特性与应用:
Co3O4纳米酶具有较强的模拟过氧化物酶和过氧化氢酶催化活性。
其催化能力依赖于pH、温度和过氧化氢浓度等因素。
Co3O4纳米酶已被应用于H2O2、葡萄糖和钙离子等物质的分析检测中。例如,基于Co3O4纳米粒子模拟过氧化物酶,可以建立检测H2O2和葡萄糖的方法。同时,基于钙离子的促进作用,可以构建一种新型的钙离子传感器。我们提供该产品的基础及定制,欢迎咨询WYQ
Co3O4纳米酶是具有酶催化活性的四氧化三钴纳米材料。其结构包括纳米片、纳米棒和纳米立方体等不同形貌,暴露的主要晶面分别是{112}、{110}和{100}晶面。
催化机理:
Co3O4纳米酶模拟过氧化物酶的催化能力来源于它们在催化过程中的电子传递作用。具体地,Co(Ⅲ)从一分子过氧化氢得到一个电子变成Co(Ⅱ),并使过氧化氢生成氧气和水;其次Co3O4纳米材料上的Co(Ⅱ)将电子传递给另外一分子的过氧化氢变至Co(Ⅲ),使过氧化氢还原成氢氧根离子。
Co3O4纳米酶模拟过氧化氢酶的催化机理也涉及电子传递过程。
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Co3O4纳米酶具有较强的模拟过氧化物酶和过氧化氢酶催化活性。
其催化能力依赖于pH、温度和过氧化氢浓度等因素。
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