In situ growth of metal-organic layer on ultrathin Ti3C2T MXene nanosheet boosting fast electron/ion transport for electrochemiluminescence enhancement

纳米片 电化学发光 纳米复合材料 材料科学 电化学 纳米技术 电极 化学工程 化学 工程类 物理化学
作者
Wei Huang,Shuzhen Gao,Wenbin Liang,Yan Li,Ruo Yuan,Dong‐Rong Xiao
出处
期刊:Biosensors and Bioelectronics [Elsevier]
卷期号:220: 114886-114886 被引量:15
标识
DOI:10.1016/j.bios.2022.114886
摘要

Ultrathin metal-organic layers (MOLs) have attracted substantial attention in fabricating highly efficient electrochemiluminescence (ECL) materials due to their porous structure, small diffusion blockage, and short electron/ion-diffusion pathway, yet MOLs suffer from the inherent poor electrical conductivity that astricted the electrochemical activation, resulting in the unsatisfactory utilization ratio of ECL emitters. Herein, to address this limitation, we in situ hybridized Zr-based ultrathin MOL (Zr-TCBPE-MOL, H4TCBPE = 1,1,2,2-tetra(4-carboxylbiphenyl)ethylene) with the highly conductive Ti3C2Tx MXene nanosheet to obtain a unique 2D-2D hybrid nanocomposite (Zr-TCBPE-MOL/MXene). Benefiting from the above-mentioned attractive virtues of ultrathin MOLs and the superior conductivity of Ti3C2Tx MXene nanosheet, the resulting Zr-TCBPE-MOL/MXene nanocomposite permitted fast electron/ion transport across the whole framework of Zr-TCBPE-MOL/MXene, which efficiently boosted the electrochemical activation of TCBPE luminophores and thus improved the utilization ratio of luminophores to realize a remarkable ECL emission. Gratifyingly, we found that the ECL signal of Zr-TCBPE-MOL/MXene nanocomposite was greatly enhanced by around 4.1 times in contrast to that of pure Zr-TCBPE-MOL. On basis of the prominent ECL performance of Zr-TCBPE-MOL/MXene nanocomposite, a novel "off-on" ECL biosensor was proposed to sensitively analyze microRNA-141, which possessed a wide response range (100 aM-1 nM) and a low detection limit of 16.2 aM. Overall, this work puts forward a rational strategy to construct high-performance ECL materials and sheds new light on developing sensitive ECL sensing platforms.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
雨停了完成签到,获得积分10
1秒前
Master完成签到 ,获得积分10
2秒前
Jenlisa完成签到 ,获得积分10
2秒前
3秒前
情怀应助胡图图采纳,获得10
3秒前
3秒前
4秒前
6秒前
学术智子发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
彭于晏应助黄超超采纳,获得10
7秒前
xuke发布了新的文献求助10
8秒前
搜集达人应助gm采纳,获得10
9秒前
科研疯狗发布了新的文献求助10
10秒前
sci发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
一千岛完成签到,获得积分10
12秒前
刚好夏天完成签到 ,获得积分10
12秒前
梦在远方完成签到 ,获得积分10
13秒前
14秒前
坦率的枕头完成签到,获得积分10
14秒前
科研通AI2S应助雨停了采纳,获得10
15秒前
16秒前
义气幼荷完成签到,获得积分20
16秒前
执着乐双完成签到,获得积分10
16秒前
futianyu完成签到 ,获得积分10
16秒前
16秒前
秀丽的初柔完成签到,获得积分10
18秒前
洛洛完成签到,获得积分10
19秒前
737完成签到,获得积分10
20秒前
贝肯妮完成签到,获得积分10
20秒前
20秒前
简单的沛蓝完成签到 ,获得积分10
21秒前
杨咩咩发布了新的文献求助10
21秒前
xyzlancet完成签到,获得积分10
22秒前
科目三应助hs采纳,获得10
23秒前
Leo完成签到 ,获得积分10
23秒前
我不喜欢奥利奥啊完成签到 ,获得积分10
24秒前
aaa0001984完成签到,获得积分0
24秒前
薯条完成签到 ,获得积分10
24秒前
高分求助中
The late Devonian Standard Conodont Zonation 2000
Semiconductor Process Reliability in Practice 1500
歯科矯正学 第7版(或第5版) 1004
Nickel superalloy market size, share, growth, trends, and forecast 2023-2030 1000
Smart but Scattered: The Revolutionary Executive Skills Approach to Helping Kids Reach Their Potential (第二版) 1000
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 700
中国区域地质志-山东志 560
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3242080
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2886476
关于积分的说明 8243436
捐赠科研通 2555030
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1383219
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 649672
邀请新用户注册赠送积分活动 625417