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传感器 石墨烯
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ZnO多孔纳米固体厚膜气敏
传感器
的制备和性质表征
关键字:ZnO多孔纳米固体 气敏
传感器
响应时间
以ZnO纳米粉(平均粒径30nm)为原料,利用水热热压方法制备了多孔的ZnO体块纳米固体,测试了以多孔纳米固体为原料制成的厚膜气敏
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对挥发性有机化合物(VOCs)乙醇、丙酮、苯、甲苯和二甲苯蒸气的气敏特性,并与用ZnO纳米粉制备的厚膜
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进行了比较。结果发现,与ZnO纳米粉相比,用ZnO多孔纳米固体制备的厚膜
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在空气中的电阻大大减小,最佳敏感温度降低、响应时间和恢复时间大大缩短。通过综合分析ZnO纳米粉和ZnO多孔...
http://www.polymer.cn/research/ct_info82
一锅法合成可持续监测血糖浓度的荧光生物
传感器
关键字:生物
传感器
,微凝胶,葡萄糖,荧光
本文通过一锅法制备了可用于检测生物体内血糖浓度的生物
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。利用简单的沉淀聚合方法,以第一代 PAMAM 为荧光分子,与 DMAEMA、NIPAM、AAPBA 共聚得到了可用于持续监测血糖浓度的微凝胶。结果表明,在 0~20 mM 临床血糖浓度范围内,微凝胶对糖浓度变化有快速响应性,其检测荧光强度会随着糖浓度的升高而增大。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18257
基于新型碳纳米纤维的葡萄糖生物
传感器
关键字:静电纺丝,碳纳米纤维,葡萄糖氧化酶,生物
传感器
利用静电纺丝技术制备了一种新型的碳纳米纤维( NCNF),该新型碳纳米纤维对葡萄糖氧化酶( GOx)有很好的直接电化学响应,基于此我们构建了一种葡萄糖生物
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。
http://www.polymer.cn/research/dis_info17735
微悬臂
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测量水在高分子纳米薄膜中的扩散
关键字:高分子纳米薄膜;微悬
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;扩散系数
高分子材料的力学性质、降解等特性依赖于其对水,氧气等的吸附。准确测量水等小分子在高分子膜中的扩散不仅需要高灵敏度,还要求较高的时间分辨率。对于高分子薄膜(厚度<200nm),由于膜对小分子的饱和吸附量极小,常用方法很难直接实现。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16293
基于纳米金粒子⁄高分子复合物的氰离子荧光
传感器
关键字:纳米金,荧光
传感器
,氰离子
纳米技术在21世纪将发挥极为重要的作用,是未来纳米器件、微型机器、分子计算机制造的最可能的途径之一。其中,金纳米粒子由于其优异的导电性能,良好的化学稳定性及其独特的光学、催化特性而吸引了更多的目光。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15141
基于聚二炔酸/甘氨酸组装体的选择性金属离子
传感器
关键字:聚二炔酸,自组装,
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,铅离子
规整排列的无色二炔单体经紫外、γ射线或X射线辐射聚合生成聚二炔(一般为蓝色)。蓝色聚二炔在外界环境刺激下,如温度,金属离子等改变,聚二炔侧链发生扰动,导致聚二炔有效共轭长度改变,呈现蓝色向红色的转变,并伴随荧光的出现。这一独特性质使聚二炔在
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领域中广泛应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15099
基于8-羟基喹啉镉配位聚合物的Cu2+荧光化学
传感器
关键字:8-羟基喹啉镉,配位聚合物,荧光
传感器
,铜离子
本文通过Suzuki偶联反应合成了两种具有共轭结构的双(2-甲基-8-羟基喹啉)配体,并与Cd2+离子络合获得了相应的配位聚合物,利用核磁共振谱、红外及紫外光谱对聚合物进行了表征,两种聚合物在溶液中都具有较高的荧光量子产率。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15082
新型双取代聚乙炔高分子的双离子荧光
传感器
关键字:共轭高分子,荧光
传感器
,铜离子,硫离子
近年来,由于共轭高分子独特的“分子导线”效应可以有效地增强共轭高分子荧光(conjugated polymer-based fluorescent,CPF)
传感器
的灵敏度,其在荧光
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领域的研究受到了人们的广泛关注。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15067
基于共轭高分子的汞离子荧光
传感器
的制备和研究
关键字:共轭高分子,荧光,
传感器
,汞离子
共轭高分子荧光
传感器
相比于其它荧光分子具有更加优异的性能,如共轭高分子的“分子导线效应”(molecular wire effect) 能增强分子内的电子传输能力,使得
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的灵敏度大大增加。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15047
取向碳纳米管/聚合物复合膜用于气体
传感器
的研究
关键字:碳纳米管,聚合物,复合材料,气体
传感器
碳纳米管是近年科研的热点之一。由于它具有完美的一维纳米结构、高表面吸附能力、良好的导电性和电子弹道传输特性等优异的力学、电学和物理化学等性能, 成为制作纳米气体
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的理想材料之一。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15046
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