Enhancement of Structural, Optical and Photoelectrochemical Properties of n-Cu
本文采用低成本电沉积法在导电FTO基底上制备n型Cu2O薄膜,并通过XRD、拉曼、SEM、EDX、UV-vis、PL、光电流、Mott–Schottky和EIS系统鉴定K离子掺杂效果。XRD表明薄膜为立方Cu2O多晶与单斜CuO混合相,晶粒尺寸约55至25.2 nm;拉曼证实Cu2O和CuO特征振动。SEM显示掺杂浓度改变结晶性与形...
本文采用低成本电沉积法在导电FTO基底上制备n型Cu2O薄膜,并通过XRD、拉曼、SEM、EDX、UV-vis、PL、光电流、Mott–Schottky和EIS系统鉴定K离子掺杂效果。XRD表明薄膜为立方Cu2O多晶与单斜CuO混合相,晶粒尺寸约55至25.2 nm;拉曼证实Cu2O和CuO特征振动。SEM显示掺杂浓度改变结晶性与形...
本研究构建了一种高灵敏电化学生物传感器,用于依托泊苷(etoposide, ETO)的电分析检测。作者将氧化石墨烯(GO)、钴铁氧体(CoFe2O4)和锌铝层状双氢氧化物(ZnAl-LDH)组装成三元纳米复合材料,并通过电沉积(EPD)方法沉积到氟掺杂氧化锡(FTO)玻璃基底上。随后,利用壳聚糖(CS)提供的正电荷与 DNA 磷酸骨...
本文开发并表征了一种基于电沉积金纳米颗粒(AuNP)信号放大平台的高灵敏度无标记电化学生物传感器。研究系统考察了 HAuCl4 浓度、H2SO4 酸度、循环伏安扫描周期和扫描速率对 AuNP 尺寸及成膜质量的影响,发现 AuNP 尺寸是决定传感器性能的关键因素。作者采用电位法研究不同尺寸模型蛋白(牛血清白蛋白 BSA、葡萄糖氧化酶 ...
氧化亚铜(Cu2O)是一种具有光伏、催化、电池、气体传感和生物传感等应用前景的半导体氧化物。本文报道了通过电沉积法制备尺寸可控的Cu2O纳米颗粒,利用乙二胺(EDA)作为尺寸控制剂,在电沉积过程中改变电解液中EDA浓度,使Cu2O纳米颗粒尺寸在54.09 nm至966.97 nm范围内调控。Cu2O纳米颗粒具有较大比表面积,可作为固...
简单、可一次性使用的即时检测系统通常是慢性病患者在家护理中快速诊断的最佳选择,但主要缺点源于生物识别元件稳定性差和换能器质量低导致可靠性不足。本研究探讨将电沉积钙藻酸盐水凝胶作为生物相容性基质,用于开发面向全血分析的酶促安培生物传感器,以提高酶稳定性并保护换能器免受生物污染。藻酸盐电沉积涉及受控释放 Ca2+,因此可调节凝胶厚度。在...
本文报道了一种简便、灵敏且生物相容的胆碱生物传感器,用于胆碱氯化物的测定。该传感器基于 Nafion/胆碱氧化酶/二氧化锰复合膜构建。具有大比表面积、良好亲水性、高渗透性和优异生物相容性的二氧化锰(MnO2)纳米颗粒,通过一步电沉积在玻璃碳电极(GCE)表面原位合成。随后,将胆碱氧化酶(ChOx)固定于 MnO2 修饰的 GCE 表...
本文报道了一种通过同时施加电场和磁场两种正交刺激制备磁性纳米复合水凝胶膜的方法。作者将氨基功能化 Fe3O4 磁性纳米粒子分散于壳聚糖溶液中,在阴极电沉积过程中同步施加外部磁场。电场诱导壳聚糖在阴极附近去质子化并发生溶胶-凝胶转变,实现空间可控沉积;磁场则驱动 Fe3O4 纳米粒子通过磁静相互作用自组装成链状和纤维状层级结构,使膜获...
本文首次将氮掺杂石墨烯/氮掺杂碳纳米管纳米复合材料(NGR-NCNTs)通过恒电位电沉积修饰到玻碳电极(GCE)表面,构建 ENGR-NCNTs/GCE 电化学传感器,用于同时灵敏测定咖啡因(CAF)和香兰素(VAN)。扫描电镜、透射电镜和能谱表征表明,NCNTs 均匀分散在 NGR 片层上,氮原子成功掺杂。循环伏安和方波伏安结果显...
本文首次提出一步构建铂纳米颗粒-壳聚糖复合膜(PtNPs-CS)作为新型酶固定化基质,用于制备葡萄糖生物传感器。该新型界面通过在含壳聚糖(CS)和氯铂酸(H2PtCl6)的溶液中一步电化学沉积,在 CS 水凝胶中原位嵌入 PtNPs 而获得。采用扫描电子显微镜(SEM)、循环伏安法(CV)、电化学阻抗谱(EIS)和计时电流法对组装过...
本文报道了一种通过简单一步电沉积法制备金纳米结构修饰电极的方法。通过改变HAuCl4溶液pH可方便控制修饰电极形貌;在pH 5.0时可获得由纳米片作为构建单元的新型花状金纳米颗粒。随后将该金纳米花修饰电极用于构建电化学DNA生物传感器。以铁氰化钾/亚铁氰化钾为电化学氧化还原指示剂,通过循环伏安法和电化学阻抗谱表征传感器制备过程;以六...
本文报道了一种基于蛋白连接金纳米颗粒选择性电沉积的适配体传感器构建方法。作者将此前用于DNA-金纳米颗粒电沉积的方法拓展到蛋白-金纳米颗粒体系,以辣根过氧化物酶-金纳米颗粒(HRP-Au NPs)为模型,在+800 mV(vs. Ag/AgCl)下将其电沉积到丝网印刷金微电极的指定位置,并通过H2O2的电化学还原验证沉积后HRP的催...
本文报道了一种简单的一步电沉积方法,在金电极表面构筑壳聚糖–普鲁士蓝–多壁碳纳米管–中空PtCo纳米链(CS–PB–MWNTs–H-PtCo)复合膜,随后在其上固定葡萄糖氧化酶(GOD)和Nafion,制备葡萄糖生物传感器。采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、扫描电子显微镜(SEM)以及循环伏安(CV)和电化学阻抗谱(EIS)等电化...
本文报道了一种掺杂还原氧化石墨烯片(RGSs)的阻抗免疫传感器,并结合可控电沉积技术用于选择性检测海洋病原性硫酸盐还原菌(SRB)。通过原子力显微镜、傅里叶变换红外光谱和循环伏安法研究了RGSs形貌及RGSs掺杂壳聚糖(CS)纳米复合膜的电化学性能;利用电化学阻抗谱和循环伏安法验证传感器体系的逐步组装过程。以Fe(CN)6^3−/4...
本文报道了一种基于功能化镍六氰合铁酸盐(NiHCF)纳米颗粒修饰电极的非酶安培葡萄糖生物传感器。该传感器通过电化学沉积法制备:在含 Ni(II) 和六氰合铁(III) 离子的溶液中循环伏安,使 NiHCF 纳米颗粒在玻碳电极表面原位成膜,所得修饰表面均匀致密。利用循环伏安法和安培法对该修饰电极进行非酶葡萄糖检测,可在低微摩尔至毫摩尔...
本文提出一种简便且稳健的方法,通过刚性-柔性光刻(rigiflex lithography)制备聚合物模板,并结合后续电沉积金属化,构建用于局域表面等离子共振(LSPR)生物传感器的金属纳米点阵列。刚性-柔性光刻可在接触压印过程中实现大面积纳米结构制备,并保留工艺柔性;电沉积则实现湿法纳米金属化,具有较高图形保真度和几何可控性。所得...
本文报道了一种基于一步电沉积原位形成生物复合膜构建辣根过氧化物酶(HRP)与葡萄糖氧化酶(GOD)双酶生物传感器的简单策略。该策略利用刀豆蛋白A(Con A)作为双功能交联剂,凭借其生物特异性亲和作用,将HRP和GOD原位包埋于生物相容性壳聚糖(CS)基质中,并在金电极表面形成HRP–GOD/Con A/CS复合膜。扫描电镜显示该复...
本研究通过电沉积壳聚糖–离子液体–葡萄糖氧化酶生物复合膜于纳米金电极上,构建了一种高灵敏葡萄糖生物传感器。首先,在平面金电极表面电化学沉积金纳米颗粒,制备纳米金电极;随后将纳米金电极浸入含对苯醌(BQ)、壳聚糖(CS)、葡萄糖氧化酶(GOD)和离子液体(IL)的沉积液中,进行酶电极电沉积。BQ 电还原过程中消耗质子,使电极表面局部溶...
本文通过恒电位电沉积法在金电极表面直接制备普鲁士蓝/壳聚糖(PB/CS)杂化膜。与纯普鲁士蓝膜相比,PB/CS 膜在中性和弱碱性溶液中具有更好的稳定性,并可在较低电位下作为氧化还原介质催化过氧化氢还原,为生物传感器构建提供了基础。进一步在该修饰电极上电沉积葡萄糖氧化酶/壳聚糖(GOD/CS)膜,制备安培型葡萄糖生物传感器。系统优化了...
本文建立了一种简单可控的电沉积方法,通过原位形成壳聚糖–离子液体–辣根过氧化物酶(CS–IL–HRP)生物复合膜,一步构建过氧化氢(H2O2)生物传感器。扫描电镜显示复合膜具有高度多孔且有序三维网络结构,离子液体与壳聚糖复合提高了导电性并提供生物相容微环境。所制备传感器对 H2O2 具有快速安培响应,2 s 内达到稳态电流的 95%...
本文报道了一种在玻璃片表面原位化学还原生长铂纳米颗粒(PtNPs)的简单方法。首先将约10 nm金层均匀溅射到玻璃片表面,作为后续PtNPs生长的“种子”;随后将玻璃片浸入含氯铂酸(H2PtCl4)和抗坏血酸的溶液中,使PtNPs直接在金层上生长,形成高密度PtNP修饰膜。对照实验表明,无金层时玻璃片上几乎不能稳定形成PtNPs,说...