目前的薄膜荧光传感器在使用过程中存在着表面性质不均一、薄膜和基底结合不紧密、使用过程中薄膜容易脱落、使用寿命短、可再生性差等问题。受到荷叶表面结构和性质的启发,本项目将荷叶的微纳米分级结构和自清洁功能的概念引入到荧光传感器领域中。以对金属阳离子具有专一选择性的荧光物种为例,采用静电纺丝技术制备大面积的微纳米复合多级结构的荧光薄膜。一方面微纳米分级结构的薄膜具有大的比表面积,有利于检测物种和荧光物种的充分接触,提高了器件的灵敏度,另一方面自清洁功能的引入有利于检测物种从薄膜表面的洗脱,提高了器件的可再生性。从而解决薄膜传感器在商业化过程中存在的问题,弥补薄膜传感器的弱点和不足。这种薄膜荧光传感器可用于检测体液中金属离子含量,在检测人体微量元素方面具有潜在的应用。
目前的薄膜荧光传感器在使用过程中存在着表面性质不均一,灵敏度低,使用寿命短、可再生性差等问题。受到荷叶表面结构和性质的启发,本项目把荷叶的微纳米分级结构和自清洁功能的概念引入到荧光传感器领域中。以对离子具有专一选择性的荧光物种为例,采用静电纺丝技术和光子晶体技术制备大面积的微纳米复合多级结构的荧光薄膜。一方面微纳米分级结构的薄膜具有大的比表面积,有利于检测物种和荧光物种的充分接触,提高了器件的灵敏度,另一方面自清洁功能的引入有利于检测物种从薄膜表面的洗脱,提高了器件的可再生性。从而解决薄膜传感器在商业化过程中存在的问题,弥补薄膜传感器的弱点和不足。
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数据更新时间:2023-05-31
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