Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
2024
Liu Y, Knaus T, Wei Z, Zhang J 等 11 人
稳定钙钛矿纳米膜图案的制备对功能光学器件开发很重要,但现有方法通常依赖严格惰性气体保护和较长加工时间。本文提出受限闪蒸打印(conFlash)合成方法,在环境条件下生成钙钛矿纳米膜,将前驱体转移、钙钛矿合成、结晶和聚合物保护整合为单步毫秒过程。激光同时完成打印并诱导聚合物纳米膜内的闪蒸合成,反应被限制在纳米膜中。该方法简单灵活,可在...
Molecules (Basel, Switzerland)
2020
Soulis D, Trigazi M, Tsekenis G, Chandrinou C 等 6 人
本文报道了一种用于检测氨基甲酸酯类和有机磷类农药的低成本酶基电化学生物传感器。该传感器以商用碳屏印电极(SPE)为基底,采用功能化碳黑(fCB)/壳聚糖(CS)复合层修饰工作电极,以提高导电性并扩大酶负载面积;乙酰胆碱酯酶(AChE)通过一步包埋或戊二醛共价固定方式负载于电极表面。作者比较了两种酶沉积方法,发现其对不同农药家族的检测...
Biosensors
2018
Milano F, Giotta L, Chirizzi D, Papazoglou S 等 9 人
开发新型活性层材料对电化学传感器和生物传感器发展具有重要意义。激光诱导前向转移(LIFT)是一种强物理吸附沉积方法,可将多种材料(包括酶等不稳定材料)以紧密且稳定的方式转移到目标表面。本文采用 LIFT 将磷酸盐缓冲液处理铂(Pt)、金(Au)和玻璃碳(GC)丝网印刷电极(SPE),并通过扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜(AF...
Letters in applied microbiology
2018
Cheptsov VS, Churbanova ES, Yusupov VI, Gorlenko MV 等 8 人
本文研究激光诱导前向转移(LIFT)及基于LIFT的激光工程微生物系统(LEMS)中吸收膜材料对微生物激光打印效果的影响。LIFT和LEMS可用于从复杂基质中分离微生物、单细胞隔离及微生物培养,常采用金(Au)作为吸收层。作者以大肠杆菌mar14-3565、螺旋菌KBP-89、密歇根库尔特杆菌KBP V-29及城市土壤为对象,比较A...
Analytical and bioanalytical chemistry
2012
Touloupakis E, Boutopoulos C, Buonasera K, Zergioti I 等 5 人
当前电化学生物传感器的主要限制之一,是缺乏能在生物材料与固态器件之间形成稳定且高效连接的方法。本文报道利用激光诱导前向转移(LIFT)技术,将光合生物材料固定于丝网印刷电极(SPE)上,实现从类囊体膜到电极的高效电子转移。通过优化激光打印图案,选择196个类囊体液滴阵列,在约28±4 ng类囊体质量下获得稳定光电流约335±13 n...