与常规电致化学发光(ECL)技术相比,阴极电致化学发光(CECL)有许多不同之处,比如其所用电极必须具有金属/金属氧化物(M/MO)结构、加在电极上的电压是较高的负脉冲电压以及发光机理更为复杂等。CECL的优点是检测灵敏度非常高,而且在溶液中没有发光试剂存在时仍可发光,可以使在常规ECL中难于激发的物质发光,大大拓展了其应用范围。但目前国内外对CECL的研究还比较少,对其发光机制还不完全清楚,在理论上和应用上还存在着一些问题。本项目拟构建有别于M/MO的新型电极,包括碳质电极材料、复合电极材料及纳米材料等。用多种技术手段对电极进行表征,研究发光强度及光谱与电极参数之间的关系,研究其发光机理。制作高振幅电脉冲装置,发展基于CECL的免疫分析方法、实现其与分离技术联用,并将其用于食品安全等领域中有害毒物的高灵敏分析检测。
与常规电致化学发光(ECL)技术相比,阴极电致化学发光(CECL)有许多不同之处,所用电极具有金属/金属氧化物(M/MO)结构、加在电极上的电压是较高的负脉冲电压以及发光机理更为复杂等。CECL 的优点是检测灵敏度非常高,而且在溶液中没有发光试剂存在时仍可发光,可以使在常规ECL 中难于激发的物质发光,大大拓展了其应用范围。本项目构建了有别于M/MO的一系列新型电极,包括基于玻碳电极、碳糊电极、印刷碳电极等碳质电极、Au-Sb复合电极及纳米材料修饰电极等。用多种技术手段对电极进行表征,研究了发光强度及光谱与电极参数之间的关系,研究了其发光机理。制作了高振幅电脉冲装置,发展了基于CECL的免疫分析方法、考察了其与毛细管电泳的分离检测联用技术。CECL技术应用于食品安全分析领域及某些毒害物的高灵敏分析检测。已发表有标注SCI论文19篇。
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数据更新时间:2023-05-31
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