作者:郑姗,刘洋,陈飘飘,邢怡晨,黄朝表 单位:吉林大学 出版:《》 页数:7页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFGDXH2019090120 DOC编号:DOCGDXH2019090129 下载格式:PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑
《基于金纳米棒和超氧化物歧化酶层层自组装的超氧自由基生物传感器》PDF+DOC2011年第10期 王孟冬,韩逸陶,刘星星,聂舟,邓春艳,郭慢丽,姚守拙 《碳纳米管在电化学传感器中的应用进展》PDF+DOC2006年第12期 张旭志,焦奎,赵常志,孙伟 《光电化学传感器的研究进展》PDF+DOC2018年第04期 钟立,魏小平,冯莎莎,李建平 《聚邻苯二胺固定葡萄糖氧化酶在微带金电极上的性质》PDF+DOC1998年第01期 汪云,周东美,陈洪渊 《生物电化学传感器的微型化集成化和智能化》PDF+DOC1994年第01期 朱建中 《光电化学生物传感器研究》PDF+DOC2019年第01期 任伟,李静 《适体电化学生物传感器研究进展》PDF+DOC2007年第12期 李晓霞,申丽华,漆红兰 《铂纳米颗粒修饰直立碳纳米管电极的葡萄糖生物传感器》PDF+DOC 赵琨,宋海燕,常竹,庄淑萁,何品刚,方禹之 《纤维素酶活性测定的生物传感器研究》PDF+DOC2007年第03期 干宁,徐伟民,李天华 《基于纳米纤维LaCoO_3修饰的酪氨酸电化学传感器》PDF+DOC2014年第25期 褚中运,张振,李宝惠
  • 通过高温煅烧将二氧化钛纳米颗粒(TiO_2 NPs)修饰到ITO电极表面制成TiO_2 NPs/ITO电极,再采用连续离子层吸附反应(SILAR)循环将硫化铅量子点(PbS QDs)修饰到TiO_2/ITO电极表面制得PbS QDs/TiO_2 NPs/ITO电极,并将该电极应用于检测谷胱甘肽(GSH)的光电化学传感器.在该传感器中,当PbS QDs受470 nm可见光的激发时将产生电子(e)和光生空穴(h~+),光生空穴可被溶液中的GSH捕获,并将GSH氧化成GSSH,有效避免电子和空穴的复合,显著提高了光电效率.该传感器对GSH的检测具有较高的灵敏度和选择性,线性检测范围为0.06~1 mmol/L,检出限(LOD)为4.6×10~(-3) mmol/L(S/N=3)。

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