基于g-C3N4与AuNPs的双共反应剂和LSPR协同增强型ECL生物传感器文献综述

 2022-12-31 03:12

一、课题研究的问题

免疫分析是生物分析的重要分支,在疾病早期预警、临床诊断方面发挥着越来越重要的作用。电化学发光(ECL)是化学发光的一种特殊形式,是通过在电极表面产生一些特殊物质接受电子传递形成激发态进而产生发光的现象。电化学发光具有灵敏度高、可控制性好的优点,成为快速发展的电化学传感器[1]。

石墨相氮化碳(g-C3N4)是一种具有层状结构,能够在小于 420 nm 的光激发下产生光生载流子,并能从半导体体内迁移到表面参与表面氧化还原反应的二维半导体材料。它具有化学构成简单、密度低、化学惰性、生物兼容性以及组成结构易于调控等优点,且具有合适的禁带宽度(Eg=2.7 e V)和导带价带位置(-1.2 V 和 1.4 Vvs.NHE),是一种可用于可见光下催化分解水产氢 、产氧,且稳定性良好的优良光催化剂[2]。

金纳米粒子(AuNPs)具有大的比表面积和良好的导电性,在ECL领域中常用作载体材料和发光催化剂,利用AuNPs、与发光试剂之间的能量转移作用还可构建增强型或淬灭型ECL生物传感器[3]。

本课题是基于g-C3N4的电化学发光中,H2O2和K2S2O8的双共反应剂增强效应,以及g-C3N4与AuNPs的局部表面等离子共振效应(LSPR),来制备一个双增强的免疫传感器。

二、研究方法和技术路线

本课题侧重于在用热聚合法制备具有优良发光性能的g-C3N4的前提下,根据H2O2和K2S2O8的双共反应剂增强效应,以及g-C3N4和AuNPs的局部等离子共振效应的增强作用来制备一个基于这两者的双增强免疫传感器。

三、论文课题研究进度安排

2018年3月04日----3月10日 确定选题,查阅文献。

2018年3月10日----3月20日 撰写开题报告。

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