亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Portable Colorimetric Sensor Array Based on a Porous Single‐Atom Fe Nanozyme with Different Surface Sites for Identifying Artificially Ripened Fruits

材料科学 催化作用 多孔性 纳米技术 生物传感器 Atom(片上系统) 复合数 化学工程 复合材料 化学 有机化学 嵌入式系统 计算机科学 工程类
作者
Lifang Wu,Jiayang Lin,Hongsu Wang,Keyan Pan,Xiaomei Shi,Xiaodi Niu
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:35 (2) 被引量:36
标识
DOI:10.1002/adfm.202413154
摘要

Abstract Single‐atom nanozyme materials have demonstrated exceptional specific catalytic activity due to the atomic‐level dispersion of their active centers. However, the exploration of catalytic mechanisms for single‐atom catalysts is so far limited to the 2D surfaces of nanozymes. In this study, porous single‐atom Fe nanozyme (psaFeN) is successfully prepared through a straightforward coordination‐assisted polymerization‐assembly strategy. The psaFeN composite nanospheres are uniformly sized, exhibiting excellent dispersibility with well‐organized pore channels extending from the center to the surface. Density functional theory calculations reveal that in the psaFeN nanozyme, the (010) facets serve as the primary active surface, where Fe atoms form tri‐coordinated or tetra‐coordinated structures with doped nitrogen atoms. The (100) facets act as auxiliary reactive surfaces with tetra‐coordinated Fe─N as the active center. psaFeN exhibits excellent POD‐like activity ( K m = 1.77 mM; V max = 173.53 × 10 − ⁸ M s −1 ). Given this exceptional bioactivity, a portable colorimetric biosensor is constructed for distinguishing artificially ripened fruits from naturally ripened ones. The sensor achieves precise discrimination with a detection limit as low as 310 nmol L −1 . This study is anticipated to offer valuable insights into understanding the 3D catalytic mechanisms of single‐atom nanozymes, promoting their application in the development of robust biosensors for food safety.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
嘻嘻哈哈应助AliEmbark采纳,获得10
21秒前
猪仔5号发布了新的文献求助10
26秒前
AliEmbark完成签到,获得积分10
43秒前
58秒前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
sjyu1985完成签到 ,获得积分10
2分钟前
hua完成签到,获得积分10
2分钟前
hua发布了新的文献求助10
2分钟前
3分钟前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
猪仔5号发布了新的文献求助10
4分钟前
乐正怡完成签到 ,获得积分0
4分钟前
酷波er应助忐忑的黄豆采纳,获得10
5分钟前
小石头完成签到 ,获得积分10
5分钟前
Yuki完成签到 ,获得积分10
5分钟前
吴静完成签到 ,获得积分10
5分钟前
Percy完成签到 ,获得积分10
6分钟前
6分钟前
6分钟前
6分钟前
6分钟前
猪仔5号发布了新的文献求助10
7分钟前
7分钟前
俊逸的若魔完成签到 ,获得积分10
7分钟前
U87完成签到,获得积分10
7分钟前
8分钟前
小蘑菇应助郡邑采纳,获得10
9分钟前
zsmj23完成签到 ,获得积分0
10分钟前
科研通AI2S应助谨慎建辉采纳,获得10
10分钟前
这学真难读下去完成签到,获得积分10
10分钟前
yanzilin完成签到 ,获得积分10
10分钟前
猪仔5号发布了新的文献求助10
10分钟前
谨慎建辉完成签到,获得积分10
11分钟前
猪仔5号发布了新的文献求助10
11分钟前
科研通AI2S应助谨慎建辉采纳,获得10
11分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Kolmogorov, A. N. Qualitative study of mathematical models of populations. Problems of Cybernetics, 1972, 25, 100-106 800
FUNDAMENTAL STUDY OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS 500
微纳米加工技术及其应用 500
Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices 500
Performance optimization of advanced vapor compression systems working with low-GWP refrigerants using numerical and experimental methods 500
Constitutional and Administrative Law 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5302944
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4449985
关于积分的说明 13848855
捐赠科研通 4336308
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2380906
邀请新用户注册赠送积分活动 1375846
关于科研通互助平台的介绍 1342239