Cu/Mn Double-Doped CeO
纳米材料本身作为氧化还原探针和纳米催化剂在电化学生物传感器中具有优势,但多数高催化活性纳米材料不能直接用作氧化还原探针,因为其信号只能在强酸/强碱及高电位下获得。本研究合成 Cu/Mn 双掺杂 CeO2 纳米复合材料(CuMn-CeO2),用作信号标签和放大器,构建检测降钙素原(PCT)的电化学免疫传感器。CuMn-CeO2 对 H...
纳米材料本身作为氧化还原探针和纳米催化剂在电化学生物传感器中具有优势,但多数高催化活性纳米材料不能直接用作氧化还原探针,因为其信号只能在强酸/强碱及高电位下获得。本研究合成 Cu/Mn 双掺杂 CeO2 纳米复合材料(CuMn-CeO2),用作信号标签和放大器,构建检测降钙素原(PCT)的电化学免疫传感器。CuMn-CeO2 对 H...
石墨烯作为换能材料已实现一些迄今性能最佳的传感方法,为集成化、微型化全碳即时检测设备打开大门。针对这一机遇,本文展示了激光刻写石墨烯(LSG)电极作为高灵敏、可靠的生物传感器换能器,用于血液血清分析。这些柔性电极具有大电化学表面积,通过直写激光工艺在聚酰亚胺箔上制备。研究建立了一种通用固定策略:先将1-芴丁酸(PBA)锚定到石墨烯表...