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甘肃省自然科学基金(1208RJZE139)

作品数:12 被引量:9H指数:1
相关作者:左国防李志锋王琦张建斌雷新有更多>>
相关机构:天水师范学院兰州交通大学陇南师范高等专科学校更多>>
发文基金:甘肃省自然科学基金国家自然科学基金教育部科学技术研究重点项目更多>>
相关领域:一般工业技术理学自动化与计算机技术化学工程更多>>

文献类型

  • 12篇中文期刊文章

领域

  • 4篇自动化与计算...
  • 4篇一般工业技术
  • 4篇理学
  • 3篇化学工程
  • 1篇电子电信

主题

  • 10篇石墨
  • 10篇石墨烯
  • 6篇纳米
  • 5篇生物传感
  • 5篇生物传感器
  • 5篇感器
  • 5篇传感
  • 5篇传感器
  • 4篇酞菁
  • 4篇复合材料
  • 4篇复合材
  • 3篇电化学
  • 3篇电化学生物传...
  • 3篇纳米复合材料
  • 2篇自组装
  • 2篇自组装膜
  • 2篇卟啉
  • 2篇金属
  • 2篇掺杂
  • 1篇单壁

机构

  • 12篇天水师范学院
  • 2篇兰州交通大学
  • 1篇陇南师范高等...

作者

  • 5篇左国防
  • 3篇李志锋
  • 2篇王琦
  • 2篇雷新有
  • 2篇张建斌
  • 1篇杨建东
  • 1篇王宇晶

传媒

  • 2篇化学通报
  • 2篇化学世界
  • 2篇材料导报
  • 2篇功能材料与器...
  • 2篇传感器与微系...
  • 1篇生物技术通报
  • 1篇微纳电子技术

年份

  • 1篇2022
  • 1篇2021
  • 1篇2020
  • 4篇2018
  • 2篇2016
  • 1篇2014
  • 2篇2013
12 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
石墨烯/MOFs复合材料在电化学生物传感器中的研究与应用
2022年
金属-有机骨架(MOFs)材料是由金属离子或离子簇与多位有机配体通过化学键合自组装产生的多孔配位聚合物(PCP)。基于其高比表面积、可调节的孔径、良好的热稳定性,以及多孔、微晶粉末结构、易于裁剪等特性,被广泛应用于电化学生物传感器领域。MOFs与纳米材料结合,产生的MOFs复合材料,具有更好的机械稳定性、电导率和催化性能。系统介绍了MOFs与石墨烯及其衍生物复合材料在电化学生物传感领域中的最新研究成果。考虑到MOFs提供了电化学活性金属位点的巨大优势,MOFs与石墨烯纳米材料的结合,通过两者所带来的协同效应,显著增强了电化学信号,提高了目标物检测的灵敏性和选择性。
雷新有左国防王鹏李志锋
关键词:电化学生物传感器石墨烯复合材料
基于超分子相互作用的酞菁-碳基纳米复合材料的构建及其光电性质研究被引量:3
2013年
超分子相互作用是构建酞菁-碳基纳米材料的一种新型制备策略。在基于共价或非共价相互作用的酞菁-碳基纳米结构D-A系统中,酞菁在碳基纳米结构材料如C60、单壁碳纳米管、石墨烯中可以保持特定的空间定位,且存在良好的光物理和氧化还原性质。研究表明,这种光-电活性超分子系统可以发生高效的光诱导电子传递过程,这对于发展新一代光电子装置具有非常重要的意义。
王琦左国防
关键词:超分子相互作用酞菁C60单壁碳纳米管光电性质
二维碳纳米薄膜制备的新途径——由自组装膜到石墨烯被引量:1
2018年
本文描述了芳香族分子作为自组装单分子膜(SAMs)前驱体在电子辐照下引发芳香基团交联,在真空或惰性气氛中转化为具有较高热稳定性的碳纳米薄膜(CNMs)。CNMs具有足够的机械强度,可从其基底表面转移作为独立的薄膜材料,经高温淬火后转化为石墨烯。根据制备条件,如芳香分子前驱体的化学结构、电子辐照和淬火参数等,可以调整所制得的石墨烯的形状、结晶度、厚度、孔径等各种性能。各种芳香族硫醇,如低环及多环芳烃碳氢化合物,获得的CNMs的结构和功能由其单分子膜的结构所决定。本文详细讨论了电子辐射诱导SAMs芳香分子交联反应的机理。CNMs/石墨烯异质结构的非破坏性化学功能化组装为CNMs/石墨烯在电子、光子器件以及生物膜中的应用开辟了一条灵活的途径。
左国防张建斌王鹏李志锋
关键词:自组装膜石墨烯
基于掺杂改性的石墨烯费米能级调谐研究
2021年
石墨烯是一种零带隙材料,为了实现这一先进材料在光电领域中的应用,必须对其进行精确的电子调制。概述了石墨烯费米能级调制的各种策略,包括杂原子取代、分子吸附、衬底相互作用、外界刺激响应等,探讨了各种掺杂类型对其电化学性能的影响。研究表明,石墨烯的有效掺杂可以精确控制其n型或p型特性,获得所需的电荷载流子浓度,促进新型石墨烯杂化材料在分子电子学、光电检测以及催化等领域中的应用。
雷新有左国防王鹏李志锋
关键词:石墨烯掺杂费米能级调谐
卟啉功能化石墨烯的光诱导电子传递过程
2016年
阐述了人工光合成系统高效光电转换过程与其结构之间的关系,讨论了光敏剂功能化石墨烯光诱导电子转移过程。石墨烯及氧化石墨烯(GO)与光敏剂卟啉、酞菁以共价、非共价或超分子形式相互作用,并通过调整其电子给体-受体(D-A)杂化分子电子性质和结构,在光照条件下,促进了系统高效的电子传递过程。卟啉类化合物功能化石墨烯D-A杂化分子光诱导电子传递产生的长寿命的激发态离子对,有助于构建高效人工光合成系统,开发新型分子光电装置。
雷新有左国防张建斌李志锋
关键词:石墨烯卟啉酞菁
基于石墨烯及其相关材料高分析性能传感器研究进展被引量:1
2018年
基于石墨烯优异的导电性能、大的比表面积、良好的生物相容性,在传感器的构建方面,表现出比其他材料更加优良的性能。石墨烯在传感领域中的应用一般通过功能化来实现,石墨烯与聚合物或纳米粒子的结合可以显著增强传感器的响应,提高检测的灵敏性。综述了近年来石墨烯及其相关材料在临床分析、环境监测和食品安全控制等传感领域中的应用研究进展,通过灵敏度、检测限等分析数据对具有良好水分散性和生物相容性,比表面大,表面修饰灵活以及制备简单的氧化石墨烯及其衍生物(含氧基团)为基础的传感器的分析性能进行了综合评价。同时对石墨烯及其衍生物这一新型传感材料在未来的研究趋势进行了展望:精确控制石墨烯单分散片的尺寸、形状;研究催化作用下的石墨烯与分析物分子电极反应间的传感机制;减少石墨烯片的聚集,精确控制石墨烯基传感系统微结构。未来可望发展具有更加强大特性的便携式、芯片化传感器,实现更短时间内复杂环境样品的多重分析,进一步提高检测灵敏性和选择性,增强传感器的稳定性和重复使用性,克服毒性和生物不容性。
雷新有左国防王鹏张建斌
关键词:石墨烯纳米复合材料传感器生物传感器
自组装膜-石墨烯界面修饰及其在电子传递领域中的研究与应用
2014年
本研究将兼具自组装膜和石墨烯两者优点的复合材料作用于基底,讨论了具有特殊电化学性能的自组装膜-石墨烯电化学界面信号检测系统。同时,通过对自组装膜-石墨烯构建的以石墨烯为基础的FET(GFETs)结构特性的分析,发现以自组装膜功能化的石墨烯可以提供有效的方式调控其性质,减少界面的不纯散射及滞后的场效应行为。文章还探讨了自组装膜-石墨烯在染料敏化太阳能电池及p-n结领域中的研究与应用,对有机分子自组装膜-石墨烯复合材料在控制界面电子性质的应用前景进行了展望。
左国防李志锋杨建东王宇晶
关键词:自组装膜石墨烯修饰电极电子传递
“超越石墨烯”二维纳米结构材料在生物传感领域中的应用被引量:1
2018年
基于石墨烯独特的性能,激发了研究者去探索其它二维纳米材料,并建立了一类独特的"超越石墨烯"的新材料领域。这些二维非石墨烯材料具有直接带隙,比石墨烯及其前驱体更具优势,是非常有应用前景的新材料。其应用不仅局限于光电子,在生物传感技术领域也具有很强的发展潜力。讨论了过渡金属硫化物、过渡金属氧化物等二维纳米结构材料在生物传感器领域中的研究与应用。
张建斌左国防王鹏李志锋
关键词:过渡金属氧化物生物传感器
基于N-GQDs的电化学生物传感器的研究及分析应用
2020年
概述了基于氮掺杂石墨烯量子点(N-GQDs)在电化学免疫传感器、适配体传感器、细胞传感器、酶促电化学生物传感器,以及其他生物电分析领域中的最新研究进展,涉及了N-GQDs的制备,N-GQDs结构对传感性能的影响,N-GQDs与不同类型信号传导器的结合等,分析了各类N-GQDs基电化学生物传感器目前存在的主要问题,介绍了N-GQDs基电化学生物传感器的发展趋势,包括新的基于N-GQDs集成生物传感器的开发和应用等。
雷新有左国防王鹏李志锋
关键词:电化学生物传感器
石墨烯基纳米结构新材料在非酶电化学生物传感器中的应用综述被引量:1
2018年
具有优异性能的石墨烯及其衍生物是电化学生物传感器理想的电极材料。以石墨烯纳米复合结构材料为基础的非酶电化学传感器在葡萄糖、双氧水(H_2O_2)、多巴胺(DA)、丙烯酸(AA)、尿酸(UA)、烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH),以及脱氧核糖核酸(DNA)、核糖核酸(RNA)等生化分子的检测中,均表现出灵敏度高、线性范围宽、检测限低以及长期稳定性好等特点。
张建斌左国防王鹏雷新有
关键词:石墨烯纳米复合材料
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