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传感器 石墨烯
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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,
传感器
,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
传感器
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
传感器
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
传感器
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
传感器
的理想材料之一。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15046
微悬臂
传感器
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
传感器
,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_info14728
层层自组装构筑酶/水滑石纳米片生物
传感器
的研究
关键字:酪氨酸酶,水滑石纳米片,自组装,生物
传感器
本工作采用层层自组装的方法将剥离的Co-Al水滑石纳米片与酪氨酸酶组装到玻碳电极上,构筑了第三代生物
传感器
。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12275
共轭高分子荧光化学
传感器
的设计与合成
关键字:共轭高分子 荧光化学
传感器
灵敏性 选择性
发展对某些污染物有高选择性和高敏感性的化学
传感器
有着极大的现实意义。荧光共轭高分子由于其能量和电子能够离域和迁移而导致的高灵敏性而被应用于化学
传感器
.本研究利用有机和高分子合成的手段进行分子组装而获得具有不同形状结构共轭主链和传感接受基团的共轭高分子(Figure 1);并将所得共轭高分子通过多种方法制备不同的共轭高分子聚集体,如引入柔性高分子嵌段制备共轭高分子自组装体,静电纺丝制备纳米纤维或制备共...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10297
含卟啉聚酰亚胺电纺纤维膜的制备与
传感器
应用
关键字:卟啉 聚酰亚胺 静电纺丝
传感器
随着社会可持续发展对环境监测与保护的重视,
传感器
的研究引起了高度重视。卟啉(Porphyrin)类化合物在自然界中广泛存在,由于结构和性能独特,吸引了生物化学、光电、医学、分析、催化和材料等多个相关研究领域的广泛兴趣。卟啉合成条件温和而且容易控制,同时其分子可修饰性强、热/化学稳定性良好,被广泛探索用于
传感器
材料的研究。然而,小分子卟啉及其衍生物的成膜性差,限制了它的应用前景。将卟啉引入聚合物体系,通过改变聚...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10159
乙酰胆碱酯酶生物
传感器
表面材料的修饰
关键字:生物
传感器
;乙酰胆碱酯酶;固定化
比较了运用溶胶-凝胶技术和戊二醛交联法两种方法将乙酰胆碱酯酶固定在玻碳电极上制备电流型生物
传感器
,并采用循环伏安法考察不同条件对乙酰胆碱酯酶催化性能的影响。结果表明采用溶胶-凝胶技术制备的乙酰胆碱酯酶生物
传感器
具有较好的灵敏度、稳定性和重现性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info6706
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