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表面修饰纳米SiO_2/XLPE的电导电流和空间电荷特性
被引量:
16
1
作者
吴振升
叶青
+3 位作者
周远翔
张灵
张云霄
吴浩哲
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第10期3268-3275,共8页
为研究纳米颗粒表面修饰对纳米二氧化硅/交联聚乙烯(SiO2/XLPE)电导电流和空间电荷特性的影响,分别将未经表面修饰和经钛酸酯偶联剂TC9修饰的纳米SiO2颗粒添加到XLPE基体中进行了实验。显微观测和成分分析表明,TC9的非极性有机官能团取...
为研究纳米颗粒表面修饰对纳米二氧化硅/交联聚乙烯(SiO2/XLPE)电导电流和空间电荷特性的影响,分别将未经表面修饰和经钛酸酯偶联剂TC9修饰的纳米SiO2颗粒添加到XLPE基体中进行了实验。显微观测和成分分析表明,TC9的非极性有机官能团取代了纳米SiO2颗粒表面的羟基,降低了羟基间的相互成键作用,从而改善了纳米SiO2与XLPE基体之间的相容性,纳米SiO2颗粒在XLPE基体中的粒径范围从几十到100 nm;同时,TC9表面修饰提高了纳米SiO2/XLPE复合介质的介电常数和介质损耗,降低了电导电流,抑制了空间电荷的注入;而未经表面修饰的纳米SiO2/XLPE复合介质的电导电流和空间电荷特性相较于XLPE并未得到改善。分析认为,由于经TC9表面修饰的纳米SiO2分散性的改善,增大了纳米颗粒与XLPE基体之间的界面区域,因而在纳米复合介质内产生了更多的深陷阱;电极与介质界面附近的大量深陷阱捕获注入的电荷,形成固定的空间电荷层,降低了其与电极间的局部电场,从而提高了注入势垒,抑制了空间电荷的进一步注入。
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关键词
纳米
电介质
交联聚乙烯
纳米
二氧化硅
纳米颗粒表面修饰
电导电流
空间电荷
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职称材料
基于磁性纳米颗粒和金纳米粒子构建DNA电化学生物传感技术
被引量:
3
2
作者
王小兰
郑静
+3 位作者
陈琛
汤亚泥
张帆
何品刚
《分析科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第4期477-480,共4页
本文构建了一种基于纳米粒子、茎环DNA和丝网印刷电极(SPCE)的电化学生物传感技术用于乳腺癌基因的快速、灵敏检测。该传感技术中,探针DNA的两端分别标记了巯基和生物素,巯基用于与金纳米粒子(AuNPs)作用,生物素用于与磁性纳米颗粒(MNPs...
本文构建了一种基于纳米粒子、茎环DNA和丝网印刷电极(SPCE)的电化学生物传感技术用于乳腺癌基因的快速、灵敏检测。该传感技术中,探针DNA的两端分别标记了巯基和生物素,巯基用于与金纳米粒子(AuNPs)作用,生物素用于与磁性纳米颗粒(MNPs)表面修饰的链酶亲和素作用以达到富集的目的,之后利用SPCE进行电化学检测。无目标DNA存在时,双标记DNA保持茎环结构,使得生物素分子很难和MNPs上的亲和素接触。一旦加入目标DNA,茎环结构打开,生物素得以与MNPs上的链霉亲和素发生特异性结合,形成的复合物(MNPs-DNA-AuNPs)通过磁性富集到SPCE表面,从而获得AuNPs的电化学信号。该DNA电化学生物传感对单碱基错配有良好的分辨能力,完全互补DNA的检出限为8.0×10-13 mol/L。
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关键词
本文构建了一种基于
纳米
粒子、茎环DNA和丝网印刷电极(SPCE)的电化学生物传感技术用于乳腺癌基因的快速、灵敏检测.该传感技术中
探针DNA的两端分别标记了巯基和生物素
巯基用于与金
纳米
粒子(AuNPs)作用
生物素用于与磁性
纳米
颗粒
(MNPs)
表面
修饰
的链酶亲和素作用以达到富集的目的
之后利用SPCE进行电化学检测.无目标DNA存在时
双标记DNA保持茎环结构
使得生物素分子很难和MNPs上的亲和素接触.一旦加入目标DNA
茎环结构打开
生物素得以与MNPs上的链霉亲和素发生特异性结合
形成的复合物(MNPs-DNA-AuNPs)通过磁性富集到SPCE
表面
从而获得AuNPs的电化学信号.该DNA电化学生物传感对单碱基错配有良好的分辨能力
完全互补DNA的检出限为8
0×10-13
mol
L.本文构建了一种基于
纳米
粒子、茎环DNA和丝网印刷电极(SPCE)的电化学生物传感技术用于乳腺癌基因的快速、灵敏检测.该传感技术中
探针DNA的两端分别标记了巯基和生物素
巯基用于与金
纳米
粒子(AuNPs)作用
生物素用于与磁性
纳米
颗粒
(MNPs)
表面
修饰
的链酶亲和素作用以达到富集的目的
之后利用SPCE进行电化学检测.无目标DNA存在时
双标记DNA保持茎环结构
使得生物素分子很难和MNPs上的亲和素接触.一旦加入目标DNA
茎环结构打开
生物素得以与MNPs上的链霉亲和素发生特异性结合
形成的复合物(MNPs-DNA-AuNPs)通过磁性富集到SPCE
表面
从而获得AuNPs的电化学信号.该DNA电化学生物传感对单碱基错配有良好的分辨能力
完全互补DNA的检出限为8
0×10-13
mol
L.磁性
纳米
颗粒
金
纳米
粒子
DNA
丝网印刷电极
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职称材料
题名
表面修饰纳米SiO_2/XLPE的电导电流和空间电荷特性
被引量:
16
1
作者
吴振升
叶青
周远翔
张灵
张云霄
吴浩哲
机构
北京交通大学电气工程学院
清华大学电力系统及发电设备安全控制和仿真国家重点实验室
中国电力科学研究院
出处
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第10期3268-3275,共8页
基金
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2014CB239501)
国家自然科学基金(51377089)
国家电网公司科技项目(EPRIGYJSKF[2013]2441)~~
文摘
为研究纳米颗粒表面修饰对纳米二氧化硅/交联聚乙烯(SiO2/XLPE)电导电流和空间电荷特性的影响,分别将未经表面修饰和经钛酸酯偶联剂TC9修饰的纳米SiO2颗粒添加到XLPE基体中进行了实验。显微观测和成分分析表明,TC9的非极性有机官能团取代了纳米SiO2颗粒表面的羟基,降低了羟基间的相互成键作用,从而改善了纳米SiO2与XLPE基体之间的相容性,纳米SiO2颗粒在XLPE基体中的粒径范围从几十到100 nm;同时,TC9表面修饰提高了纳米SiO2/XLPE复合介质的介电常数和介质损耗,降低了电导电流,抑制了空间电荷的注入;而未经表面修饰的纳米SiO2/XLPE复合介质的电导电流和空间电荷特性相较于XLPE并未得到改善。分析认为,由于经TC9表面修饰的纳米SiO2分散性的改善,增大了纳米颗粒与XLPE基体之间的界面区域,因而在纳米复合介质内产生了更多的深陷阱;电极与介质界面附近的大量深陷阱捕获注入的电荷,形成固定的空间电荷层,降低了其与电极间的局部电场,从而提高了注入势垒,抑制了空间电荷的进一步注入。
关键词
纳米
电介质
交联聚乙烯
纳米
二氧化硅
纳米颗粒表面修饰
电导电流
空间电荷
Keywords
nanodieleetrics
cross-linked polyethylene
silica nanoparticle
nanoparticle surface modification
conductioncurrent
space charge
分类号
TB383.1 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
基于磁性纳米颗粒和金纳米粒子构建DNA电化学生物传感技术
被引量:
3
2
作者
王小兰
郑静
陈琛
汤亚泥
张帆
何品刚
机构
华东师范大学理学院化学系
上海工程技术大学
出处
《分析科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第4期477-480,共4页
文摘
本文构建了一种基于纳米粒子、茎环DNA和丝网印刷电极(SPCE)的电化学生物传感技术用于乳腺癌基因的快速、灵敏检测。该传感技术中,探针DNA的两端分别标记了巯基和生物素,巯基用于与金纳米粒子(AuNPs)作用,生物素用于与磁性纳米颗粒(MNPs)表面修饰的链酶亲和素作用以达到富集的目的,之后利用SPCE进行电化学检测。无目标DNA存在时,双标记DNA保持茎环结构,使得生物素分子很难和MNPs上的亲和素接触。一旦加入目标DNA,茎环结构打开,生物素得以与MNPs上的链霉亲和素发生特异性结合,形成的复合物(MNPs-DNA-AuNPs)通过磁性富集到SPCE表面,从而获得AuNPs的电化学信号。该DNA电化学生物传感对单碱基错配有良好的分辨能力,完全互补DNA的检出限为8.0×10-13 mol/L。
关键词
本文构建了一种基于
纳米
粒子、茎环DNA和丝网印刷电极(SPCE)的电化学生物传感技术用于乳腺癌基因的快速、灵敏检测.该传感技术中
探针DNA的两端分别标记了巯基和生物素
巯基用于与金
纳米
粒子(AuNPs)作用
生物素用于与磁性
纳米
颗粒
(MNPs)
表面
修饰
的链酶亲和素作用以达到富集的目的
之后利用SPCE进行电化学检测.无目标DNA存在时
双标记DNA保持茎环结构
使得生物素分子很难和MNPs上的亲和素接触.一旦加入目标DNA
茎环结构打开
生物素得以与MNPs上的链霉亲和素发生特异性结合
形成的复合物(MNPs-DNA-AuNPs)通过磁性富集到SPCE
表面
从而获得AuNPs的电化学信号.该DNA电化学生物传感对单碱基错配有良好的分辨能力
完全互补DNA的检出限为8
0×10-13
mol
L.本文构建了一种基于
纳米
粒子、茎环DNA和丝网印刷电极(SPCE)的电化学生物传感技术用于乳腺癌基因的快速、灵敏检测.该传感技术中
探针DNA的两端分别标记了巯基和生物素
巯基用于与金
纳米
粒子(AuNPs)作用
生物素用于与磁性
纳米
颗粒
(MNPs)
表面
修饰
的链酶亲和素作用以达到富集的目的
之后利用SPCE进行电化学检测.无目标DNA存在时
双标记DNA保持茎环结构
使得生物素分子很难和MNPs上的亲和素接触.一旦加入目标DNA
茎环结构打开
生物素得以与MNPs上的链霉亲和素发生特异性结合
形成的复合物(MNPs-DNA-AuNPs)通过磁性富集到SPCE
表面
从而获得AuNPs的电化学信号.该DNA电化学生物传感对单碱基错配有良好的分辨能力
完全互补DNA的检出限为8
0×10-13
mol
L.磁性
纳米
颗粒
金
纳米
粒子
DNA
丝网印刷电极
Keywords
Magnetic nanoparticles
AuNPs
DNA
Screen-printed carbon electrode
分类号
O657.15 [理学—分析化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
表面修饰纳米SiO_2/XLPE的电导电流和空间电荷特性
吴振升
叶青
周远翔
张灵
张云霄
吴浩哲
《高电压技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014
16
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2
基于磁性纳米颗粒和金纳米粒子构建DNA电化学生物传感技术
王小兰
郑静
陈琛
汤亚泥
张帆
何品刚
《分析科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014
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