基于双苯并咪唑银(I)配合物修饰电极的过氧化氢电化学传感研究

《Journal of Molecular Structure》:Synthesis and characterization of new silver(I) complexes based modified electrodes for electrochemical determination of hydrogen peroxide

【字体: 时间:2025年10月28日 来源:Journal of Molecular Structure 4.7

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  本文报道了三种新型双苯并咪唑银(I)配合物的设计合成及其在过氧化氢(H2O2)电化学检测中的应用。通过调控配位环境与骨架结构,成功构建了具有双核结构(配合物1-2)和二维层状结构(配合物3)的修饰电极(Ag/GCE),其中Ag/GCE 3对H2O2的检测限低至0.07 μM,在血清样本中展现出优异的传感性能,为开发高效电化学传感器提供了新策略。

  
亮点
通过配位环境调控策略,我们成功构建了三种具有不同空间结构的双苯并咪唑银(I)配合物。有趣的是,这些看似微小的结构差异竟让它们的电化学传感性能产生了显著分野!
实验
配体4Py-bbs参照文献方法制备,其他试剂均直接使用。详细仪器参数、单晶X射线衍射测定和工作电极制备方法见补充材料。三种配合物的晶体学数据列于表S1,键长键角数据见表S2。
合成与表征
银(I)配合物的组装对金属配比、银盐种类、pH值等细微条件极为敏感。我们通过巧妙选择不同银盐和芳香羧酸(示意图1),成功构建了结构迥异的三种配合物。值得欣喜的是,所有配合物在空气中都能保持稳定,且不溶于常见溶剂。元素分析结果与理论值高度吻合。
结论
总而言之,我们基于双苯并咪唑配体通过挥发法合成三种银(I)配合物,并制备成修饰电极(Ag/GCE 1-3)用于过氧化氢电化学传感研究。晶体学分析揭示配合物1-2呈现双核结构,而配合物3则展现出有趣的二维层状结构。电化学研究表明,三种修饰电极对H2O2均具有高灵敏度、高选择性和低检测限的优势。
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