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Nanoscale Biocompatible Structures Generated from Fluorinated Tripodal Phenylenes on Gold Nanoprisms.

ChemistryOpen 2022 García-Castro M, Moscoso A, Sarabia F, López-Romero JM 等 6 人

本文报道了用稳定、均匀且超薄的生物相容材料修饰金基底以开发生物器件的重要方向。作者制备了由三角棱柱金纳米颗粒(Au@NTPs)与含三氟甲基的三脚架形寡对苯撑共价覆盖的杂化体系,其合成以联苯硼酸酯为关键化合物。Au@NTPs通过无种子法利用3-丁烯酸(3BA)和苄基二甲基氯化铵(BDAC)制备,并用氨基硫醇修饰。随后在乙醇溶液中,用三...

Electroanalytical overview: utilising micro- and nano-dimensional sized materials in electrochemical-based biosensing platforms.

Mikrochimica acta 2021 Crapnell RD, Banks CE

电化学生物传感器研究是生物传感跨学科领域的重要组成部分。为可靠、灵敏、选择性地检测环境与医学关键生物标志物,研究者日益需要利用微纳尺度材料。多种纳米材料具有独特性质,可提升传感器性能;近年研究常将不同材料组合于同一传感平台,以实现更高灵敏度。作者指出,该领域仍存在报告不足的问题:许多论文仅通过混合多种材料报道性能提升,却很少讨论每种...

Aluminum plasmonic waveguides co-integrated with Si

Scientific reports 2018 Dabos G, Manolis A, Tsiokos D, Ketzaki D 等 14 人

将 CMOS 兼容等离子体学与低损耗光子学共集成,是兼顾等离子体强模式约束、电子-光子接口能力与光子低损耗传输、实现等离子体-光子集成电路批量制造的关键路径。等离子体波导可在暴露表面等离子极化激元(SPP)模式于水环境时用于高灵敏度生物传感,也可作为单模波导用于片上数据互连;与低损耗光子平台协同可容忍等离子体较高传播损耗,并提供无体...

Multichannel boron doped nanocrystalline diamond ultramicroelectrode arrays: design, fabrication and characterization.

Sensors (Basel, Switzerland) 2012 Kiran R, Rousseau L, Lissorgues G, Scorsone E 等 9 人

本文报道了一种8×8多通道硼掺杂纳米晶金刚石(BDD)超微电极阵列(UMEA)的设计、制备与电化学表征。该器件将微电极在质量传输方面的优势与BDD优异的本征电化学性能相结合,采用在预处理4英寸硅片上选择性生长金刚石的新工艺路线。阵列中金刚石电极直径约14 μm、电极间距100 μm,通过Ti/Pt金属走线独立互连,并以Si3N4钝化...