6 条结果 关键词:激光诱导石墨烯 ×

Smart plant-wearable biosensor for in-situ pesticide analysis.

Biosensors & bioelectronics 2020 Zhao F, He J, Li X, Bai Y 等 6 人

为满足快速、无损检测需求,受可穿戴传感器启发,本文开发了一种智能植物可穿戴生物传感器,用于作物表面有机磷农药的原位分析。作者采用激光诱导石墨烯(LIG)技术在聚酰亚胺薄膜上直接制备蛇形三电极,并通过聚二甲基硅氧烷(PDMS)转移获得可拉伸、柔性 LIG 基电极,使其能够贴合叶片和果实等不规则作物表面。该电极经有机磷水解酶(OPH)修...

Laser-induced graphene interdigitated electrodes for label-free or nanolabel-enhanced highly sensitive capacitive aptamer-based biosensors.

Biosensors & bioelectronics 2020 Yagati AK, Behrent A, Beck S, Rink S 等 8 人

高孔隙激光诱导石墨烯(LIG)可便捷制备成叉指电极(IDEs)等复杂电极构型。本文证明其在低频下优异的电容响应可用于亲和生物传感器,并以凝血酶适配体作为模型生物识别元件。研究重点考察电极表面积对电容检测的影响,并比较无标记格式与含羧基聚合物纳米颗粒或脂质体的纳米标记增强策略。采用电化学阻抗谱(EIS)评估LIG性能并优化传感器设计。...

Laser-Induced Graphene Electrochemical Immunosensors for Rapid and Label-Free Monitoring of

ACS sensors 2020 Soares RRA, Hjort RG, Pola CC, Parate K 等 9 人

食源性疾病给食品工业和消费者带来日益严重的威胁,每年报告病例数百万,因此迫切需要快速、灵敏且廉价的病原菌检测方法。现有病原菌检测主要依赖耗时的实验室方法和专业人员。电化学现场生物传感器可提供低成本替代方案,但常需昂贵纳米材料提高灵敏度。本文报道了一种高灵敏度、无标记激光诱导石墨烯(LIG)电极,并在其表面固定抗体,用于电化学定量检测...

Highly flexible and conductive poly (3, 4-ethylene dioxythiophene)-poly (styrene sulfonate) anchored 3-dimensional porous graphene network-based electrochemical biosensor for glucose and pH detection in human perspiration.

Biosensors & bioelectronics 2020 Zahed MA, Barman SC, Das PS, Sharifuzzaman M 等 7 人

图案化激光诱导石墨烯(LIG)薄片常因激光线间隙而互连不足,导致导电均匀性差且石墨烯结构脆弱,因此构建高导电、机械鲁棒的 LIG 生物传感平台仍具挑战。本研究报道了一种基于聚(3,4-乙烯二氧噻吩)-聚(苯乙烯磺酸盐)(PEDOT:PSS)修饰的三维稳定多孔 LIG 的柔性电化学生物传感器,用于检测葡萄糖和 pH。将 PEDOT:P...

Stretchable and Skin-Conformable Conductors Based on Polyurethane/Laser-Induced Graphene.

ACS applied materials & interfaces 2020 Dallinger A, Keller K, Fitzek H, Greco F

本文提出一种将激光诱导石墨烯(LIG)嵌入薄型医用级聚氨酯(MPU)以制备可拉伸、贴肤导体的方法。利用 CO2 激光在聚酰亚胺(PI)表面光热碳化,可分别获得多孔 LIG(LIG-P)和纳米纤维 LIG(LIG-F),并通过压敏胶转移至约 50 μm 厚的 MPU 上。研究系统考察了激光能量密度和划线方向对 LIG 微纳形貌及 LI...

Laser-induced noble metal nanoparticle-graphene composites enabled flexible biosensor for pathogen detection.

Biosensors & bioelectronics 2020 You Z, Qiu Q, Chen H, Feng Y 等 7 人

贵金属纳米颗粒-三维石墨烯杂化纳米复合材料兼具纳米颗粒与石墨烯的优势,因而受到广泛关注。本文开发了一种一步激光诱导法,用于制备多种贵金属纳米颗粒-三维石墨烯纳米复合材料。该复合材料由涂覆相应金属前驱体-壳聚糖水凝胶墨水的聚酰亚胺薄膜经激光诱导转化得到。所制备的金纳米颗粒(AuNPs)、银纳米颗粒(AgNPs)和铂纳米颗粒(PtNPs...