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纳米碳修饰细菌纤维素的制备及传感性能研究

发布时间:2020-12-12 21:00
  一维微纳米纤维材料制备及应用是近年来的研究热点之一,生物技术为制备具有特殊微纳米结构的一维材料提供了一种有效手段。利用微生物培养法可制备具有纳米尺度的细菌纤维素(BC)材料。由于BC具有优良的机械性能和生物相容性以及高透明性和易改性等优异的理化特性,使其在不同领域具备广泛的应用前景。同时,通过调控BC生长环境,可构筑形貌可控的BC基纳米复合材料。进一步通过表面功能化,可实现BC材料的界面性能调控,拓展BC在光电、生物医用、传感器、储能等领域的应用。近年来,生物传感器因其低成本、易制作、高效、迅速、灵敏度高等优点,被广泛应用于环境监控、血糖检测以及食品监督等领域。然而,大多数生物传感器仍存在离不开外加能源的问题,这极大的限制了生物传感器应用和发展,为了实现实时、快速、便携式分析检测,构建低成本和小型化的自供能传感器具有十分重要的意义;另外,为解决生物传感器生物相容性差、分析灵敏度低和检测范围不可控等缺点,开发、设计一种柔软、机械性能和生物相容性均优良的电极材料以构建自供能生物传感器成为目前备受关注的研究热点之一。尤其由于BC可控的成长环境以及三维纳米网状结构、优异的机械性能、良好的生物相... 

【文章来源】:江南大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:140 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

纳米碳修饰细菌纤维素的制备及传感性能研究


基于TiO2-GOx纳米线的葡萄糖传感器原理图

示意图,光电阴极,对硝基苯酚,光催化


对硝基苯酚自供能传感的基于光电阴极的光催化燃料llustration of photocathode-based PFC for self-powered se供能生物传感器BFCs)是一种将化学能转化为电能的特殊燃料电剂,而不是使用贵金属材料。由于其酶反应通常全的装置且无任何有害的中间产物和副产物产生从可再生和大量可利用的生物燃料中获取电能等。BFCs 操作简单、小型化、易于控制和维护以作为置于人体的人造器官或者直接利用人体供能和检测的双重目标,具有显著的实际应用价

示意图,燃料电池,示意图


图 1-2 用于对硝基苯酚自供能传感的基于光电阴极的光催化燃料电池示意图Figure 1-2 Illustration of photocathode-based PFC for self-powered sensing of p-N料电池自供能生物传感器料电池(BFCs)是一种将化学能转化为电能的特殊燃料电池。BFC作为催化剂,而不是使用贵金属材料。由于其酶反应通常是在温和的种非常安全的装置且无任何有害的中间产物和副产物产生。BFCs 也备,它能够从可再生和大量可利用的生物燃料中获取电能,其常见的和葡萄糖等。BFCs 操作简单、小型化、易于控制和维护;同时 B相容性,可以作为置于人体的人造器官或者直接利用人体内的葡萄糖现了持续供能和检测的双重目标,具有显著的实际应用价值。

【参考文献】:
期刊论文
[1]新型纳米生物材料细菌纤维素的研究现状与前景[J]. 李飞,贾原媛,汤卫华,贾士儒.  中国造纸. 2009(03)
[2]用于食品安全检测的生物传感器的研究进展[J]. 蒋雪松,王剑平,应义斌,李延斌.  农业工程学报. 2007(05)
[3]纳米材料细菌纤维素对大鼠皮肤创伤的促愈作用[J]. 马霞,陈世文,王瑞明,陆大年,贾士儒.  中国临床康复. 2006(37)

硕士论文
[1]离子交换细菌纤维素的合成及其吸附性能的初步研究[D]. 马波.南京理工大学 2008



本文编号:2913266

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