生物燃料电池性能的一个关键因素是氧化还原酶的固定化,以进行连续的催化反应和有效的电子转移。然而,酶电极的主要障碍是酶的适应表面积减小,导致输出功率较低。本研究旨在优化葡萄糖氧化酶(GOx)在石墨氧化物/氢氧化钴/壳聚糖复合材料表面的有效电通信,从而提高发电输出。不同浓度的1-乙基-3-(3-二甲氨基丙基)-碳二酰亚胺(EDC)/ n -羟基琥珀酰亚胺(NHS)影响固定化效率。并分别用XPS、Raman和AFM对酶电极表面进行了观察。电化学表征表明,固定化的GOx在EDC:NHS(40:80 mM)浓度下具有最高的活性。在0.1 M的PBS溶液中,室温下,最佳条件下的功率输出为功率密度的2.24 mWcm−2。