专栏名称: 高分子科学前沿
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国家纳米科学中心陈玉鹏/北卡罗来纳大学教堂山分校马玉添Device:湿态气体传感系统及其拓展的仿生设计

高分子科学前沿  · 公众号  · 化学  · 2024-07-19 07:04
    

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研究背景 水分在自然环境中是一种普遍存在的元素,其在传感表面的吸附,阻碍与目标气体的相互作用,降低反应位点的活性,对依赖电子信号传输的传统传感设备的应用提出了挑战。因此,亟需探索更有效的湿态传感技术,以推进在湿态条件下的实际应用。自然生物已经进化出各种湿态传感系统,这些系统依赖于生物流体环境中优化的物质传输路径和离子信号传输,使用微/纳米结构为离子传输提供通道,而不是依赖于电信号的传输。这些生物系统可以为设计在湿态和水下条件下具有优异的感知性能的传感系统及其实际应用提供战略指导。 主要内容 具有仿生设计的湿态传感平台可以通过三相界面调节和离子信号传输来实现。结合三相界面调节优化物质传输路径和不同维度纳米通道中的离子信号传输(图1),对湿态气体传感的当前研究进展进行 ………………………………

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