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基于β-环糊精?;そ鹉擅琢W拥拿耷┳魑觳夂哿壳杌锏挠行Ш蜓》桨?
摘要: 在近期研究中,我们基于β-环糊精稳定的金纳米颗粒(β-CD-AuNPs),开发出一种快速比色且肉眼可视的氰根离子(CN?)水溶液检测方法。通过追踪β-CD-AuNPs表面等离子体共振(SPR)波段变化及其显色特性实现光学检测。该比色纳米传感器能超灵敏识别CN?离子,因其可蚀刻β-CD-AuNPs表面并形成稳定的水溶性金-氰复合物。实验条件下,该方法对4.50×10??至99.00×10?? mol·dm?3浓度范围内的CN?离子呈现稳定响应(R=0.994)。这种经济便捷的裸眼检测法最低检出限达93.00×10?? mol·dm?3,低于世界卫生组织规定的饮用水耐受限值(1.90×10?? mol·dm?3)。针对多种潜在干扰阴离子的测试表明,该β-CD-AuNPs光学平台对CN?离子具有优异特异性。此外,该纳米探针成功应用于自来水和饮用水样品中CN?离子的定量检测。为便于使用,我们制备了含稳定β-CD-AuNPs的棉签,仅需肉眼观察即可在环境中灵敏检测CN?离子。
关键词: 棉签、比色分析、饮用水样本、氰离子、纳米传感器
更新于2025-09-10 09:29:36
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[2018年IEEE光子学会议(IPC) - 美国弗吉尼亚州雷斯顿(2018.9.30-2018.10.4)] 2018年IEEE光子学会议(IPC) - 腔光力光热传感器
摘要: 我们通过实验展示了一种利用梯度光力驱动的腔光力传感器。该传感器能通过吸收入射辐射及由此产生的纳米机械振荡器光热频率偏移来检测辐射。分析表明,该传感器可实现纳应变灵敏度和飞焦级能量检测。
关键词: 光热效应、应变测量、纳米机电系统、纳米传感器、光波导、纳米光子学
更新于2025-09-09 09:28:46
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铁电纳米传感器的最新进展:实现气体、机械热信号及辐射的高灵敏度检测
摘要: 铁电材料的一个特征是在居里温度以下会产生自发极化。这种极化对多种外部条件(如电场、机械形变、温度以及化学和生物因素)十分敏感。因此,块体铁电材料数十年来一直被用于传感器和执行器中。近年来,铁电纳米结构因其比块体材料具有更优异的传感性能而备受关注。本文全面综述了纳米铁电体在不同类型传感器中的应用,例如气体传感器,以及用于检测机械热信号(压电、热释电和压阻传感器)、光电探测器、电离辐射探测器和生物传感器。文中总结了这些领域的最新成果与挑战,并展望了基于纳米级铁电体的传感器未来发展前景。
关键词: 气体检测、铁电材料、纳米传感器、机械热信号、辐射检测、生物传感器
更新于2025-09-09 09:28:46
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一维纳米结构:基于微流控的合成、排列与集成及其在功能传感器件中的应用
摘要: 基于微流控技术合成一维(1D)纳米结构相比传统块体方法具有显著优势,例如层流特性、样品消耗量低以及对纳米结构自组装过程的控制。除合成外,将一维纳米材料集成到微流控芯片中还能推动多种功能性微型器件的发展。一维纳米材料已应用于催化剂、电子仪器以及物理参数/化学物质和生物分子的传感等领域,因而可视为基础构建单元。本文系统阐述并深入探讨了微流控辅助合成、排列一维纳米结构及其各类化学与生化应用的前沿策略,重点评述了一维纳米材料在化学/生物化合物检测中的应用。
关键词: 对准、微流控、纳米传感器、一维纳米结构、连续流
更新于2025-09-09 09:28:46
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铝(III)触发谷胱甘肽包覆铜纳米簇聚集诱导发光作为肌酐的荧光探针
摘要: 谷胱甘肽包覆的铜纳米簇(CuNCs)表现出聚集诱导发光(AIE)特性。该特性被用于肌酐(CRN)这一重要诊断指标的选择性灵敏定量检测。在Al3?离子存在下,此类CuNCs快速聚集并引发红光发射增强。通过透射电镜和荧光光谱证实了CuNCs的AIE特性。加入CRN后,CRN与Al3?离子的配位作用导致AIE减弱,进而使荧光淬灭。最佳荧光强度在360/585 nm激发/发射波长处测得。淬灭的荧光强度与2.5-34 μg L?1浓度范围内的CRN呈线性关系,检测限为0.63 μg L?1。文中探讨了该探针检测CRN的传感机制。将该探针应用于加标人血清样品中CRN的测定,结果令人满意。
关键词: 纳米传感器、肾脏生物标志物、血清分析、荧光纳米材料、金属纳米团簇、纳米探针、配对t检验、荧光分析法、实际样品分析
更新于2025-09-04 15:30:14
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聚二乙炔/三嵌段共聚物/表面活性剂纳米混合物:一种快速简便的恩诺沙星残留比色筛选方法
摘要: 由聚二乙炔(PDA)、三嵌段共聚物(L64或F68)和十二烷基硫酸钠(SDS)组成的比色纳米传感器(称为纳米混合物)被开发用于检测水介质中的恩诺沙星(ENRO)。当SDS浓度为13.0-21.0 mM时,这些纳米传感器的流体力学直径范围分别为234.2±3.5至801.6±17.8 nm。最低检测限为0.054 μM,是欧盟允许最大限值的五分之一。响应面分析表明,SDS和ENRO浓度均影响比色响应(p<0.05)及比色转变动力学速率(RCT)。纳米混合物中SDS浓度在11.0-14.0 mM范围内时,对检测ENRO的灵敏度最高。当用F68替代L64时,纳米混合物的比色响应相似,但PDA/F68/SDS的RCT比PDA/L64/SDS更慢。所开发的纳米传感器是一种灵敏、简便的恩诺沙星快速检测装置。
关键词: 聚二乙炔,纳米传感器,十二烷基硫酸钠,抗生素,三嵌段共聚物
更新于2025-09-04 15:30:14