超高纯单壁碳纳米管水分散液
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短超高纯单壁碳纳米管水分散液
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货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100320 | 1333-86-4 | XFWDM | 500 g | 溶剂:去离子水 碳管含量约10wt% | 4 | 3个工作日 | 登录后查看价格 |
100321 | 1333-86-4 | XFWDM | 1000 g | 溶剂:去离子水 碳管含量约10wt% | 0 | 3个工作日 | 登录后查看价格 |
102168 | 1333-86-4 | XFWDM | 500 g | 溶剂:去离子水 碳管含量约15Wt% | 0 | 3个工作日 | 登录后查看价格 |
102169 | 1333-86-4 | XFWDM | 1000 g | 溶剂:去离子水 碳管含量约15Wt% | 0 | 3个工作日 | 登录后查看价格 |
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文章内容概述:
酶生物燃料电池是一种利用酶的氧化还原反应有效地将生物能量转化为电能的绿色能源装置,使之成为理想之选的原因是其易于小型化,可植入设备连续供电的优点。然而,作为酶生物燃料电池的一种新应用,自供能生物传感器最近引起了人们的广泛兴趣。它是一种新开发的传感策略这就不需要外部电源,具有体积小、抗干扰性能好、制造工艺简单和成本低等优点。在预设时间该自供电生物传感器已成功地应用于有毒污染物的检测、免疫分析、葡萄糖检测等领域。
我的这项工作目的是制备醋酸纤维素基柔性电极,并将其用于自供能血糖传感器。其中一项重要的挑战就是赋予醋酸纤维素多功能导电性。碳纳米管具有高比表面积、高导电性、可调谐函数的表面和纳米尺度的尺寸,因此,一些研究人员认为碳纳米管可以被用作导电纳米线,以促进直接电子转移从酶的催化中心到电极,利用其化学惰性、电化学稳定性、优异的导电性和分子尺寸的优势,使之能够与酶的亲密相互作用,并构建了多种基于碳纳米管的电化学传感器平台。
创新点:
(1)在醋酸纤维素纳米纤维上原位生长ZIF-8过程中,将酶包封到ZIF-8中。
(2)用碳纳米管和AuNPs修饰合成了一种纳米结构的功能性电极。
(3)所设计的装置在长达15小时的持续工作中表现出可靠的长期稳定性。
产品使用感受:
从先丰纳米购买的碳纳米管分散液(产品货号100320)作为柔性电极的导电物质得到电阻较小的静电纺醋酸纤维素基柔性电极。先丰纳米公司服务周到,应答及时,产品性能优异,快速准确的了解到客户的需求并提供一流的服务,为该实验的顺利进行提供了保障。这次合作也不是我和先丰纳米的第一次合作,在之前的工作中也多次使用到先丰纳米的产品,相信之后的科研工作中会有更多愉快满意的合作。
课题组研究方向:
学校:江南大学 导师:魏取福 教授
课题组主要开展功能纺织材料研究,包括超细纤维材料、生物基纤维材料、纤维基能源材料、智能可穿戴功能纺织材料的研究与产业化研究。
使用先丰产品发表的文章:
Encapsulating enzyme into metal-organic framework during in-situ growth on cellulose acetate nanofibers as self-powered glucose biosensor,Biosensors and Bioelectronics, 171 (2021) 112690
文章内容概述:
近几十年来,静电纺丝纳米纤维膜在过滤/分离、组织工程、药物传递和柔性电子等各种应用中逐渐发挥重要作用。静电纺聚氨酯(PU)纳米纤维膜由于其大的比表面积、优异的拉伸性能、机械性能和柔韧性,经常被选择用于柔性和可拉伸电子的应用中。然而,PU固有的疏水特性往往限制了其进一步的研究进展,而纤维素作为一种具有良好的液体输送和吸水能力的高亲水聚合物,可以有效地突破这一瓶颈。该项工作采用静电纺PU/再生纤维素(RC)纳米纤维作为基材,将ZIF-8晶体沿纤维取向生长,并且在生长的同时分别将LAC和GOx封装在ZIF-8晶体中,通过表面吸附CNTs赋予材料导电性。随后,通过将PU/RC/ZIF-8@LAC/CNTs生物阴极和PU/RC/ZIF-8@GOx/CNTs生物阳极连接到合成的葡萄糖-聚丙烯酰胺(G-PAM)水凝胶电解质的两侧构建可拉伸EBFC。
创新点:
*ZIF-8在PU/RC共混纳米纤维上的原位生长过程中,将酶封装到ZIF-8中。
*采用生物电极和水凝胶技术构建了一种具有“三明治”结构的可拉伸EBFC。
*所设计的可伸缩EBFC在多种机械变形状态下表现出稳定的能量输出性能。
产品使用感受:
从先丰纳米购买的碳纳米管分散液(货号100320)作为柔性电极的导电物质,得到电阻较小的静电纺醋酸纤维素基柔性电极。先丰纳米公司服务周到,应答及时,产品性能优异,快速准确的了解到客户的需求并提供一流的服务,为该实验的顺利进行提供了保障。这次合作也不是我和先丰纳米的第一次合作,在之前的工作中也多次使用到先丰纳米的产品,相信之后的科研工作中会有更多愉快满意的合作。
课题组研究方向:
学校:江南大学
导师:魏取福教授
课题组主要开展功能纺织材料研究,包括超细纤维材料、生物基纤维材料、纤维基能源材料、智能可穿戴功能纺织材料的研究与产业化研究。
使用先丰产品发表的文章Flexible bioelectrode via in-situ growth of MOF/enzyme on electrospun nanofbers for stretchable enzymatic biofuel cell ,ChemicalEngineeringJournal440(2022)135719