Wearable Textile Supercapacitors for Self-Powered Enzyme-Free Smartsensors.
可穿戴储能与柔性人体生物分子检测是实际环境中实时健康监测的两个关键因素。若一个可穿戴系统能同时实现储能和生物分子检测,将具有重要意义。本文通过简单电化学沉积法制备了碳纤维基 NiCoO2 纳米片包覆氮掺杂碳(CF@NiCoO2@N-C)材料。作为双功能活性材料,CF@NiCoO2@N-C 表现出优异的超级电容器行为和突出的电催化性能...
可穿戴储能与柔性人体生物分子检测是实际环境中实时健康监测的两个关键因素。若一个可穿戴系统能同时实现储能和生物分子检测,将具有重要意义。本文通过简单电化学沉积法制备了碳纤维基 NiCoO2 纳米片包覆氮掺杂碳(CF@NiCoO2@N-C)材料。作为双功能活性材料,CF@NiCoO2@N-C 表现出优异的超级电容器行为和突出的电催化性能...
硅量子点因其优异的生物相容性和光学性质,已成为生物应用中最受关注的纳米材料之一。本文采用简单的微乳液法合成了氨基功能化硅量子点(NH2@SiQDs),其中四氯化硅和烯丙胺分别作为硅源和功能基团来源。所得 NH2@SiQDs 具有良好的水溶性、较高的荧光量子产率和光学稳定性。基于 NH2@SiQDs 对葡萄糖的荧光猝灭响应,作者开发了...
将有机与无机构建块整合为分级多孔结构,可结合不同组分的优势并构建良好电荷转移路径,是电化学应用中有潜力的电催化材料。本文采用一步水热法制备分级多孔 Co3O4@石墨烯(Co3O4@G)微球,用于无酶电化学生物传感器。所得微球由 Co3O4 纳米片与石墨烯片互连网络组成,呈花状结构,平均直径约 8.2 μm;多孔结构提供大量可及活性位...