石墨烯的边界效应在电化学生物传感器中的应用
Application of Graphene Edge Effect in Electrochemical Biosensors
查看参考文献53篇
文摘
|
石墨烯是由底面和边界组成的,这种独特的结构赋予石墨烯很多特殊的性质,如边界上的异相电子转移速率、电容量、局域态密度和结构缺陷、功能性基团等均高于石墨烯的底面,这些固有特征对石墨烯的电化学性能有极大的促进作用,是边界效应的具体体现。本文在阐述石墨烯电化学性能边界效应的基础上,对具有不同形貌特征的石墨烯,如石墨烯纳米片、纳米毯、片晶、纳米墙、纳米纤维、纳米带、量子点等在电化学生物传感领域的具体应用进行了综述和展望。 |
其他语种文摘
|
The unique structure of basal planes and edges in graphene endows graphene specific properties, such as the much higher heterogeneous electron transfer rate,capacitance,local density of states and structural defects,functional groups of edges than basal planes. These inherent features of graphene,which have a great role in promoting its electrochemical performance,are the embodiment of the edge effect. This paper introduces the influence of edge effect on the electrochemical performance of graphene,gives a review and prospect of graphene with different morphology characteristics,such as graphene nanoflakes,nanosheets,nanoplatelets,nanowalls,nanofibers,nanoribbons,and quantum dots,applying in the electrochemical biosensing field. |
来源
|
化学进展
,2013,25(5):698-706 【核心库】
|
关键词
|
石墨烯
;
电化学
;
生物传感器
;
边界效应
;
形貌特征
|
地址
|
福州大学材料科学与工程学院, 福州, 350108
|
语种
|
中文 |
文献类型
|
综述型 |
ISSN
|
1005-281X |
学科
|
化学;自动化技术、计算机技术 |
基金
|
国家自然科学基金项目
;
国家教育部高等学校博士学科点专项科研基金新教师基金
;
福建省自然科学基金
|
文献收藏号
|
CSCD:4825439
|
参考文献 共
53
共3页
|
1.
Clark L C.
Ann. N. Y. Acad. Sci,1962,102(1):29-45
|
CSCD被引
71
次
|
|
|
|
2.
Pumera M.
Mater. Today,2011,14(7/8):308-315
|
CSCD被引
18
次
|
|
|
|
3.
Thevenot D R.
Biosens. Bioelectron,2001,16(1/2):121-131
|
CSCD被引
17
次
|
|
|
|
4.
Chaubey A.
Biosens. Bioelectron,2002,17(6/7):441-456
|
CSCD被引
9
次
|
|
|
|
5.
Andreu R.
J. Phys. Chem. B,2006,111(2):469-477
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
6.
Zhao X J.
Biosens. Bioelectron,2008,23(7):1032-1038
|
CSCD被引
10
次
|
|
|
|
7.
Kim S N.
Adv. Mater,2007,19(20):3214-3228
|
CSCD被引
8
次
|
|
|
|
8.
Huang J S.
Anal. Methods,2010,2(3):202-211
|
CSCD被引
10
次
|
|
|
|
9.
Shao Y Y.
Electroanalysis,2010,22(10):1027-1036
|
CSCD被引
48
次
|
|
|
|
10.
Wang J.
Electroanalysis,2005,17(1):7-14
|
CSCD被引
46
次
|
|
|
|
11.
Castro Neto A H.
Rev. Mod. Phys,2009,81(1):109-162
|
CSCD被引
713
次
|
|
|
|
12.
Feng M.
Nanotechnology,2010,21(7):75601
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
13.
Feng M.
Appl. Phys. Lett,2010,96(3):33107
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
14.
Pumera M.
The Chemical Record,2009,9(4):211-223
|
CSCD被引
17
次
|
|
|
|
15.
Pumera M.
TrAC, Trends Anal. Chem,2010,29(9):954-965
|
CSCD被引
40
次
|
|
|
|
16.
Allen M J.
Chem. Rev,2009,110(1):132-145
|
CSCD被引
320
次
|
|
|
|
17.
Brownson D A C.
Analyst,2010,135(11):2768-2778
|
CSCD被引
21
次
|
|
|
|
18.
Bunch J S.
Science,2007,315(5811):490-493
|
CSCD被引
108
次
|
|
|
|
19.
Geim A K.
Nat. Mater,2007,6(3):183-191
|
CSCD被引
2266
次
|
|
|
|
20.
宋英攀. 石墨烯纳米复合材料在电化学生物传感器中的应用.
化学进展,2012,24(9):1665-1673
|
CSCD被引
10
次
|
|
|
|
|