传感器用镓掺杂氧化锌纳米盘/纳米花状结构催化剂的制备及表面表征

R. Jothi Ramalingam T. Radika Hamad A. Al-Lohedan

引用本文: R. Jothi Ramalingam,  T. Radika,  Hamad A. Al-Lohedan. 传感器用镓掺杂氧化锌纳米盘/纳米花状结构催化剂的制备及表面表征[J]. 催化学报, 2016, 37(8): 1235-1241. doi: 10.1016/S1872-2067(16)62464-6 shu
Citation:  R. Jothi Ramalingam,  T. Radika,  Hamad A. Al-Lohedan. Preparation and surface characterization of nanodisk/nanoflower-structured gallium-doped zinc oxide as a catalyst for sensor applications[J]. Chinese Journal of Catalysis, 2016, 37(8): 1235-1241. doi: 10.1016/S1872-2067(16)62464-6 shu

传感器用镓掺杂氧化锌纳米盘/纳米花状结构催化剂的制备及表面表征

摘要: 采用简便的旋涂过程和一步水热法在压电基片上制备了Ga掺杂的ZnO纳米薄膜(GZO).在水热处理过程中,通过添加不同的聚合物可形成纳米盘和纳米花状形貌的薄膜.采用场发射扫描电镜(Fe-SEM)、X射线衍射(XRD)和Raman光谱表征了样品的形貌、微结构和组成.XRD和FE-SEM结果证明,在AlN/Si压电基片上形成的纳米盘、纳米棒和纳米花状GZO均为纤维锌矿相.采用浸渍法进一步在所制GZO样品上固定了绿色的荧光蛋白质(GFP).运用原子力显微镜和荧光光谱分析了GFP与GZO表面结合的性质,考察了其用于传感器和生物成像技术的可行性.痕量GFP的固定使该材料产生荧光响应,表明其用于紫外光传感器时具有较好活性.

English

    1. [1] N. G. Nguyen, V. T. Thanh Ho, L. S. Hong, Appl. Phys. Lett., 2013, 102, 181912/1-181912/4.

    2. [2] M. Gabas, P. Díaz-Carrasco, F. Agullo-Rueda, P. Herrero, A. R. Landa-Canovas , J. R. Ramos-Barrado, Solar Energy Mater. Solar Cells, 2011, 95, 2327-2334.

    3. [3] X. H. Gao, J. L. Zhang, N. Chen, Q. X. Ma, S. B. Fan, T. S. Zhao, N. Tsubaki, Chin. J. Catal., 2016, 37, 510-516.

    4. [4] T. J. Hsueh, C. L. Hsu, S. J. Chang, I. C. Chen, Sensors Actuat. B, 2007, 126, 473-477.

    5. [5] M. Ahmad, E. Ahmed, W. Ahmed, A. Elhissi, Z. L. Hong, N. R. Khalid, Ceram. Int. A, 2014, 40, 10085-10097.

    6. [6] J. X. Wang, X. W. Sun, A. Wei, Y. Lei, X. P. Cai, C. M. Li, Z. L. Dong, Appl. Phys. Lett., 2006, 88, 233106/1-233106/3.

    7. [7] A. Wei, X. W. Sun, J. X. Wang, Y. Lei, X. P. Cai, C. M. Li, Z. L. Dong, W. Huang, Appl. Phys. Lett., 2006, 89, 123902/1-123902/3.

    8. [8] L. Y. Chen, B. X. Gu, G. P. Zhu, Y. F. Wu, S. Q. Liu, C. X. Xu, Nano: Brief Rep. Rev., 2007, 2, 281-284.

    9. [9] Y. L. Wu, C. S. Lim, S. Fu, A. I. Y. Tok, H. M. Lau, F. Y. C. Boey, X. T. Zeng, Nanotechnology, 2007, 18, 215604/1-215604/9.

    10. [10] Y. L. Wu, S. Fu, A. I. Y. Tok, X. T. Zeng, C. S. Lim, L. C. Kwek, F. C. Y. Boey, Nanotechnology, 2008, 19, 345605/1-345605/9.

    11. [11] X. S. Tang, E. S. G. Choo, L. Li, J. Ding, J. M. Xue, Chem. Mater., 2010, 22, 3383-88.

    12. [12] X. S. Tang, E .S. G. Choo, L. Li, J. Ding, J. M. Xue, Langmuir, 2009, 25, 5271-5275.

    13. [13] R. O. Moussodia, L. Balan, C. Merlin, C. Mustin, R. Schneider, J. Mater. Chem., 2010, 20, 1147-1155.

    14. [14] H. M. Xiong, Y. Xu, Q. G. Ren, Y. Y. Xia, J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 7522-7523.

    15. [15] K. Senthilkumar, O. Senthilkumar, K. Yamauchi, M. Sato, S. Morito, T. Ohba, M. Nakamura, Y. Fujita, Phys. Status Solidi (B), 2009, 246, 885-888.

    16. [16] M. Sato, H. Harada, S. Morito, Y. Fujita, S. Shimosaki, T. Urano, M. Nakamura, Appl. Surf. Sci., 2010, 256, 4497-4501.

    17. [17] S. Saliba, C. V. Serrano, J. Keilitz, M. L. Kahn, C. Mingotaud, R. Haag, J. D. Marty, Chem. Mater., 2010, 22, 6301-6309.

    18. [18] H. M. Xiong, D. P. Xie, X. Y. Guan, Y. J. Tan, Y. Y. Xia, J. Mater. Chem., 2007, 17, 2490-2496.

    19. [19] P. Thirunavukarasu, R. Jothi Ramalingam, Powder Technol., 2013, 239, 308-313.

    20. [20] N. Barie, M. Rapp, Biosens. Bioelectron., 2001, 16, 979-981.

    21. [21] R. Xu, Y. D. Jiang, L. Xia, T. X. Zhang, L. Xu, S. Zhang, D. L. Liu, H. W. Song, Biosens. Bioelectron., 2015, 74, 411-417.

    22. [22] K. Brince Paul, S. Kumar, S. Tripathy, S. R. K. Vanjari, V. Singh, S. G. Singh, Biosens. Bioelectron., 2016, 80, 39-46.

    23. [23] M. Hirasawa, T. Orii, T. Seto, Appl. Phys. Lett., 2006, 88, 093119/1-093119/3.

    24. [24] A. El Manouni, F. J. Manjon, M. Mollar, B. Marí, R. Gomez, M. C. Lopez, J. R. Ramos-Barrado, Superlatice. Microst., 2006, 39, 185-192.

    25. [25] S. L. Mensah, V. K. Kayastha, I. N. Ivanov, D. B. Geohegan, Y. K. Yap, Appl. Phys. Lett., 2007, 90, 113108/1-113108/3.

    26. [26] A. Umar, B. Karunagaran, E. K. Suh, Y. B. Hahn, Nanotechnology, 2006, 17, 4072-4077.

    27. [27] M. Mahmoudi, I. Lynch, M. R. Ejtehadi, M. P. Monopoli, F. B. Bombelli, S. Laurent, Chem. Rev., 2011, 111, 5610-5637.

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  1
  • 文章访问数:  1564
  • HTML全文浏览量:  129
文章相关
  • 收稿日期:  2016-01-24
  • 修回日期:  2016-05-09
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章