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First-Principles Calculations on the Adsorption Behavior of Amino Acids on a Titanium Carbide MXene.

ACS applied bio materials 2020 Gouveia JD, Novell-Leruth G, Reis PMLS, Viñes F 等 6 人

由于生物无机层状纳米材料在生物医学与电子领域具有广阔前景,MXene 因生物相容性、药理应用、储能性能及单分子传感可行性而受到关注。本文基于密度泛函理论(DFT)对六种氨基酸(天冬氨酸 ASP、半胱氨酸 CYS、甘氨酸 GLY、苯丙氨酸 PHE、组氨酸 HIS、丝氨酸 SER)在氧端基二维碳化钛 Ti2CO2 上的结合能与基态构型进...

综述或非传感器论文 MXeneTi2CO2氨基酸吸附密度泛函理论

Recent Advances in MXene Nanocomposite-Based Biosensors.

Biosensors 2020 Yoon J, Shin M, Lim J, Lee JY 等 5 人

开发具有高灵敏度和高选择性的先进生物传感器是生物传感领域的核心需求。为突破传统传感材料的性能限制,研究者已引入金属纳米颗粒、碳纳米材料、过渡金属硫族化合物等多种纳米材料。MXene 作为新兴二维无机纳米材料,由少原子层过渡金属碳化物、氮化物或碳氮化物构成,具有优异的电导率、荧光、光学和等离子体性质,以及良好的生物相容性,因此成为构建...

MXenes and Their Applications in Wearable Sensors.

Frontiers in chemistry 2020 Xin M, Li J, Ma Z, Pan L 等 5 人

MXenes是一类由早期过渡金属碳化物和碳氮化物构成的二维层状金属性材料,具有与金属相当的高导电性、增强的离子导电性、源于羟基或氧端基表面的亲水性以及良好的机械柔性。通过可调的刻蚀方法,MXenes的形貌可被有效调控为纳米颗粒、单层或多层纳米片,具有较大比表面积,有利于提升基于MXenes的传感器性能。此外,MXenes易于与其他材...