三维纳米多孔电极具有高比表面、高催化活性及特殊的光/电学性质等特点,在电化学生物传感领域应用广泛,现有以聚苯乙烯/二氧化硅微球为模板的构筑方法存在制备过程复杂、基底有限等不足。在本项目中,我们深入研究了三维纳米多孔电极的批量、快速制备方法,发展了多种新型柔性三维纳米滤膜电极,并建立了其电化学生物传感新体系研究了不同类型有机/高分子材料在碳纳米管表面的非共价吸附模型,建立了多种碳纳米管的溶液分散及其三维纳米多孔电化学传感界面构筑方法;基于减压过滤原理,建立了三维纳米多孔碳纳米管滤膜电极的制备方法,并提出其表面可控电沉积纳米多孔金单层的修饰方法;以纤维素/氟滤膜为载体,基于纳米金的强吸附与自催化无电沉积原理,制备出一系列三维纳米多孔的夹心金滤膜双电极,发展出多个高度集成的低成本柔性薄膜电化学生物传感体系;将喷墨图案化打印与上述无电沉积技术相结合,首次提出了三维纳米多孔滤膜电极阵列的打印制备方法,研究了其纳米多孔形成机制与电化学行为;针对支原体的抗体检测目标,建立了以金滤膜电极为平台的无标记电化学阻抗型免疫传感器;针对支原体内尿素酶的酶促反应,建立了以碳纳米管为载体的电化学pH检测方法。
英文主题词nanporous electrodes; filter membranes; electroless plating; inkjet printing; electrochemical immunosensors