研究目的
研究具有不同孔隙率的激光沉积金固定化层的Love波表面声波传感器(LW-SAWs)对氯仿的检测传感特性。
研究成果
研究表明,与采用致密金层的LW-SAW传感器相比,具有纳米多孔金层的传感器在检测氯仿时显著提高了灵敏度和最低检测限。结果表明,通过控制金固定层的纳米结构可提升基于SAW的生物传感器性能,该方法适用于其他酶和蛋白质。
研究不足
该研究聚焦于氯仿检测,并采用乙酰胆碱酯酶进行固定化。不同多孔金层传感器之间的传感性能差异小于预期,可能是由于酶层的形貌和粗糙度影响了传感性能。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用脉冲激光沉积法(PLD)制备了具有不同孔隙率金层的LW-SAW传感器,并将乙酰胆碱酯酶(AChE)固定于这些金层上以测量传感器对氯仿的响应。
2:样本选择与数据来源:
测试了氯仿浓度在125至2000 ppm范围内的传感器响应,使用扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)分析金层的形貌。
3:实验设备与材料清单:
设备包括用于PLD的Nd-YAG激光器、用于形貌分析的SEM和AFM,以及用于测量传感器响应的频率计数器。
4:实验步骤与操作流程:
在不同压力和脉冲数下沉积金层以获得不同形貌,将AChE酶固定于金层上,并测量传感器对氯仿的响应。
5:数据分析方法:
根据传感器对氯仿浓度响应的频率偏移计算其灵敏度和检测限(LOD)。
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获取完整内容-
Nd-YAG laser
EKSPLA model NL301HT
EKSPLA
Used for Pulsed Laser Deposition (PLD) of gold layers.
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Scanning Electron Microscope
Thermoscientific Apreo S
Thermoscientific
Used for morphological analysis of gold layers.
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Atomic Force Microscope
Park System XE-100
Park System
Used for roughness assessment of gold films.
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Frequency counter
Pendulum CNT-91
Pendulum
Monitored the frequency change of the sensors.
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