合肥中科院纳米间隙电极传感器研发取得重大突破传感器-【新闻】
合肥中科院纳米间隙电极传感器研发取得重大突破_传感器
Foodjx导读:近期发表在国际纳米材料杂志上的纳米间隙电极传感器件被选为当期封面,这一项关于国家重点基础研究发展计划,纳米制造的基础研究,近日中科院合肥研究院智能所仿生功能材料与传感器件研究中心在积极的筹备这个项目终于取得了重要的进展。研究人员带领课题组在纳米间隙电极传感器件的研究中意外的获得了一份重要的收获。 研究人员通过在纳米间隙电极间引入硒化镉量子点,通过硒化镉量子点对紫外可见光的光敏特性,从而有效地提高了有机分子链霉亲和素检测的灵敏度与信号强度。紫外光照条件下传感器检测浓度低至10纳米,信号增强可达到40纳安左右。同时,还利用传感器采用电化学阻抗谱和循环伏安法进一步证实了紫外可见光照下信号显著增强效应;而且停止光照后电化学阻抗值恢复到未加光照的水平,表明硒化镉量子点的信号增强作用是可靠且可逆的。 同时研究人员将环糊精组装到金纳米颗粒表面,利用环糊精分子空腔对于多氯联苯分子的捕获作用,提出了另一种 抑制电荷输运 式检测新方法,即当不良介电性质的多氯联苯分子进入到环糊精分子空腔后,测量的电流信号强度显示出明显的下降。采用该方法对多氯联苯的最低传感器检测浓度达到1纳米。该传感器器件对待测有机分子的介电性能和分子体积有较高选择性。热电子发射的电子隧穿模型的模拟传感器检测结果表明:纳米间隙中介质的相对介电常数以及纳米间隙的间距尺寸是两个引起电流变化的主要原因。 合肥中科院研究的纳米间隙电极传感器件的突出特点是直接地将待测物质的某种特性转化为更简洁、更直观的电信号,如电阻、阻抗、电容、介电性等,以实现对目标分子的痕量、高灵敏度检测。其中,针对痕量的待测目标分子,如何获得增强的、有效的信号一直是研究热点之一。这将是我国在纳米技术和传感器技术的一项重大突破。
(来源:机械网)
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