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Multifunctional Electrospun Nanofibers for Biosensing and Biomedical Engineering Applications.

Biosensors 2023 Chen Z, Guan M, Bian Y, Yin X

纳米技术的快速发展推动了功能纳米材料的持续进步。电纺纳米纤维具有孔隙率高、比表面积大、负载能力强、易于表面修饰且成本低廉等突出优点,在生物医学领域,尤其是生物传感器中展现出巨大应用潜力。本文系统综述了静电纺丝的基本工作原理,介绍了用于生物医学的电纺纳米纤维典型结构及常用生物材料,并总结了该技术在生物传感器、组织工程和药物递送等生物医...

A Review on Electrospun Nanofiber Composites for an Efficient Electrochemical Sensor Applications.

Sensors (Basel, Switzerland) 2023 Vanaraj R, Arumugam B, Mayakrishnan G, Kim IS 等 5 人

本综述系统介绍了传感器基本机制及用于传感器应用的多种材料。电纺法可通过形成纤维状结构便捷地制备器件化传感材料,是制备传感器的重要方法。虽然可用于传感器的材料种类繁多,但关键在于在材料表面引入功能基团;后修饰处理可进一步提升传感材料的效率。文章还概述了用于化学传感器和生物传感器应用的多种电纺材料:化学传感器部分涉及丙酮、乙醇、氨、CO...

Advanced Metallized Nanofibers for Biomedical Applications.

Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany) 2023 Sang W, Zhang R, Shi X, Dai Y

纳米纤维是具有纳米级直径和特定长径比的长丝状材料,其多孔网状结构具有极高的比表面积和孔间连通性,可进行化学修饰并负载药物。金属化纳米纤维是将金属通过静电纺丝掺杂、化学修饰和负载等方式与纳米纤维结合的新型材料,可提升传统纳米纤维的性能。凭借独特的物理化学性质,金属化纳米纤维在物理化学、材料科学和电池制备等领域发展迅速。随着先进制备技术...