【摘 要】
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基于光、电信号转换的传感器由于其灵敏度高、稳定性好,能够实现生命体系中生物分子高通量、原位、动态检测,因而日益受到人们的关注。研究表明光、电信号转换的传感器性能密切依赖于光、电活性物质的组成和结构调控。得益于氮元素的掺杂和几何结构的调控,与传统纳米碳材料相比,石墨相氮化碳材料(g-C3N4)展现出在更大范围内光、电转换性质调制的潜力和在生命分析中的应用前景。
【机 构】
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东南大学化学化工学院,江苏省南京市,211189
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基于光、电信号转换的传感器由于其灵敏度高、稳定性好,能够实现生命体系中生物分子高通量、原位、动态检测,因而日益受到人们的关注。研究表明光、电信号转换的传感器性能密切依赖于光、电活性物质的组成和结构调控。得益于氮元素的掺杂和几何结构的调控,与传统纳米碳材料相比,石墨相氮化碳材料(g-C3N4)展现出在更大范围内光、电转换性质调制的潜力和在生命分析中的应用前景。
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