4 条结果 关键词:呼气VOC ×

Ru-Doped MoS

ACS omega 2024 Chen X, Wan Q

基于纳米传感器的呼气检测是肺癌早期诊断的实用有效途径。本文基于第一性原理提出钌掺杂二硫化钼单层(Ru-MoS2)作为新型生物传感器,用于检测三种典型早期肺癌呼气挥发性有机化合物(VOCs):C3H4O、C3H6O 和 C5H8。通过 Ru 原子取代 MoS2 单层中的 S 原子形成稳定 Ru-MoS2,结合能为 −4.78 eV,并...

Metal-organic framework MIL-100(Fe) as a promising sensor for COVID-19 biomarkers detection.

Microporous and mesoporous materials : the official journal of the International Zeolite Association 2022 Yodsin N, Sriphumrat K, Mano P, Kongpatpanich K 等 5 人

开发快速、无创的 SARS-CoV-2 早期检测技术对控制疫情很重要。金属有机框架(MOFs)孔道规整、表面可调,有望选择性识别 COVID-19 生物标志物,但此前未用于该检测。本文首次用密度泛函理论(DFT)研究 MOFs 与目标标志物的相互作用,并实验验证。作者比较五种主要 COVID-19 呼气挥发性有机化合物(VOCs)和...

Al-Doped MoSe

ACS omega 2021 Liu T, Cui Z, Li X, Cui H 等 5 人

基于纳米传感器的呼气分析是早期肺癌诊断的一种可行且快速的方法。本文采用密度泛函理论(DFT)方法,提出铝掺杂二硒化钼(Al-MoSe2)单层作为检测肺癌三种典型呼气挥发性有机化合物(VOCs)——C3H4O、C3H6O 和 C5H8——的有前景生物传感器。单个 Al 原子掺杂于 MoSe2 表面的 Se 空位,作为电子供体增强纳米体...

First-Principles Insight into a Ru-Doped SnS

ACS omega 2020 Wan Q, Chen X, Gui Y

肺癌早期诊断可为根治性手术争取宝贵时间。本文基于密度泛函理论(DFT)提出一种 Ru 掺杂 SnS2 单层(Ru-SnS2)作为新型呼气气体分析生物传感器,用于肺癌早期诊断。计算表明,Ru 原子可稳定掺杂于 SnS2 单层表面,形成强 Ru-S 键,并赋予材料 n 型掺杂特性。Ru-SnS2 单层对肺癌患者呼出气中三种典型挥发性有机...