d-Glucose Adsorption on the TiO
二氧化钛(TiO2)因催化与传感应用受到广泛关注,其纳米颗粒可用于葡萄糖转化,且生物相容性支持葡萄糖生物传感器件开发。高效选择性传感器和催化剂的关键在于分析物与传感/催化表面的相互作用及结合模式,包括分子识别事件及其对纳米颗粒电子结构的影响。本文结合周期边界条件(PBC)与团簇方法(CA)两种第一性原理方法,直接比较二者在 D-葡萄...
二氧化钛(TiO2)因催化与传感应用受到广泛关注,其纳米颗粒可用于葡萄糖转化,且生物相容性支持葡萄糖生物传感器件开发。高效选择性传感器和催化剂的关键在于分析物与传感/催化表面的相互作用及结合模式,包括分子识别事件及其对纳米颗粒电子结构的影响。本文结合周期边界条件(PBC)与团簇方法(CA)两种第一性原理方法,直接比较二者在 D-葡萄...
抑制光生载流子复合是提升氧化锌(ZnO)光电化学性能的关键。本文在抗坏血酸(AA)辅助下,通过水热-煅烧法制备了分子内给体-受体补偿半导体ZnO(I-D/A ZnO),使其同时引入碳掺杂和氧空位。密度泛函理论(DFT)计算表明,不对称态密度可延长载流子寿命并降低电子转移电阻,从而增强光电响应。以葡萄糖酶生物传感器为模型,在含AA的电...
光吸收与界面工程对光活性材料的光生电子产生和电子传输至关重要,并最终提升光电化学(PEC)传感性能。本研究通过简便的一步水热法,构建了基于非金属等离子体水合氧化钨纳米片(WO3•H2O)与氮掺杂石墨烯量子点(N-GQDs)耦合的高性能 PEC 生物传感平台。经氧空位工程化的 WO3•H2O(dWO3•H2O)具有局域表面等离子体共振...
开发高效、灵敏的细胞传感方法对低丰度循环肿瘤细胞(CTCs)检测具有重要意义。电化学发光(ECL)生物传感器因高灵敏度、低背景噪声和低成本,在细胞计数中显示潜力,但其性能强烈依赖ECL材料的形貌与表面空位。本文合成含丰富氧空位的超薄Lu2O3–S二维纳米片,其2D结构及表面空位赋予增强且稳定的ECL发射。通过整合DNA装置循环放大系...
本文报道了一种氧空位(OVs)增强电化学发光(ECL)生物传感策略,用于生物标志物的超灵敏免疫检测。通过氧缺陷工程(ODE),以NaBH4为除氧剂制备富氧空位钴铁氧化物(r-CoFe2O4)作为传感基底,提高界面电子迁移能力并催化溶解氧生成超氧阴离子自由基(O2·−),实现信号放大。与无氧空位或低氧空位CoFe2O4相比,r-CoF...
氧空位缺陷工程是提高材料光电活性的重要策略。本文采用简便的一步溶剂热法,合成了具有氧空位的可见光响应Bi2MoO6纳米颗粒锚定硼氮共掺杂石墨烯(BNG)纳米片纳米复合材料。BNG的引入显著增加了Bi2MoO6中的氧空位数量,氧空位可拓宽吸收范围并加速电荷转移,使Bi2MoO6/BNG的吸收边由500 nm红移至550 nm。在可见光...
开发合适的基底材料对构建快速、可靠地定量化学与生物医学指标的电化学生物传感器具有重要意义。在实际应用中,工作电位负值较小的生物传感器具有更高的选择性和灵敏度。本文通过金属有机框架(Ce-MOF)与氧化石墨烯(GO)复合后热解,制备了 CeO2-x/C/rGO 纳米复合材料。由于 Ce3+ 与还原氧化石墨烯(rGO)共存,该复合材料对...