传感器
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SoundCell是石墨烯旗舰合作伙伴代尔夫特理工大学的分拆公司,从UNIIQ获得350万欧元
为了准确测量单个细菌的振动,SoundCell使用由石墨烯制成的膜 – 石墨烯是一种独特的纳米材料,是世界上最薄的已知材料,也是一种高度柔韧性,导电性和坚固的材料。由于石墨烯和细菌中的生物过程极其敏感的特性,SoundCell可以深入了解细菌在给予抗生素后是否仍然活着(振动)。
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北京大学刘开辉教授团队等:发展一种石墨烯光纤流体传感器
实验结果表明,石墨烯光子晶体光纤可以选择性地检测浓度为ppb级的二氧化氮气体,并在液体中表现出离子敏感性。石墨烯光子晶体光纤与光纤通信系统的波分、时分复用技术结合后,将为在环境问题中实现分布式光学传感提供巨大的潜力和机会。
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用于白细胞介素-10(IL-10)阻抗检测的非共价π-π功能化 Gii-Sens 碳基电极
在这项工作中,作者展示了一种基于石墨烯泡沫(GF)柔性电极(Gii-Sens)的微流控片上实验室装置,用于对 IL-10 进行简单的阻抗监测。
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ACS Sensors | 济南大学逄金波-刘宏教授团队 | 石墨烯在人体五感、神经系统和人工肌肉中的应用
在该论文中,首先介绍了石墨烯的分类和各种类型的优缺点以及石墨烯研究的新趋势,然后我们更新了基于石墨烯传感系统的最新进展,包括传感器、忆阻器和致动器等。
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西北工业大学文丹Anal Chem:基于氮掺杂还原氧化石墨烯/金双气凝胶的非酶汗液穿戴式尿酸传感器
该传感芯片具有良好的抗干扰能力,长期稳定,对UA检测具有良好的灵活性。在无线电路的辅助下,可穿戴传感器成功地应用于人体皮肤UA的实时监测,所得结果与高效液相色谱法的结果相当。这种基于双气凝胶的非酶生物传感平台在可靠的汗液代谢物监测具有相当大的前景,而且为金属气凝胶作为可穿戴传感的柔性电极开辟了一条道路。
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探测极限最低为0.0023m/s,港城大团队联合造出仿生石墨烯纤维传感器
研究中,该团队使用激光诱导石墨烯技术,制造了基于石墨烯的气流传感器、及其后续的形貌修饰,借此对变形机制做出改变,进而发现基于鳞片状结构的石墨烯传感器,在响应时间、恢复时间、灵敏度和检测阈值方面都达到了优异的性能。
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与SoundCell联合开发基于石墨烯的抗生素敏感性测试
Applied Nanolayers BV – ANL将提供开发SoundCell高通量单细胞石墨烯抗生素敏感性测试原型所需的高性能石墨烯。
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基于石墨烯的新型嗅觉传感器检测气味分子
GFET被认为是吸附气味分子的完美选择,因为石墨烯表面和原子平面表面存在高电子迁移率。然而,GFET作为具有受体的电生物传感器的应用受到诸如受体的精细性和缺乏可用作嗅觉受体的替代合成分子等因素的极端限制。东京工业大学的研究小组着手解决基于GFET的嗅觉受体的这些问题。该团队开发和设计了三种用于石墨烯生物传感器的新肽,这些肽具有检测气味分子的潜力。
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原位制造方法提高了气体传感器的能力和生产时间
通过新的传感器设计,研究人员消除了对单独热源的需求,进一步降低了制造设备的复杂性。新设计将气敏纳米材料集成在单行多孔石墨烯泡沫上,与旧设计相比,纳米材料填充电极之间的间隙。单行多孔石墨烯泡沫中的电阻引起焦耳热以进行自热。
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说说石墨烯那些高端应用(一)——霍尔效应传感器
MOCVD法是制造工艺领域的术语,用于描述一类在半导体晶片上直接沉积超薄单晶层的技术,该技术对温度控制和原材料的要求远高于CVD法。Paragraf是首个将MOCVD法运用于大量生产石墨烯的厂商,此前也有专利描述用MOCVD法生产石墨烯,但都没有提及生产结果。
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带有集成储液罐的mGFET,用于液体中的生物传感
众所周知,石墨烯作为一种生物传感材料因其特异性、可重复性、稳定性、灵敏度和线性而备受关注。mGFET以实惠的价格充分利用了这些特性,再加上上述高集成度和易用性,使该产品成为微生物实验室的终极开发工具。
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使用石墨烯传感器超灵敏检测 SARS-CoV-2
为了制造传感器,研究人员将ACE2附着在石墨烯器件的表面。这些器件是石墨烯场效应晶体管(GFETs),即石墨烯GFET-S20产品。GFET-S20设计用于检测液体介质中的测量值,就像这些新型传感器一样。GFET由石墨烯片和电极组成,用于控制和测量通过石墨烯的电流。当刺突蛋白与与芯片结合的ACE2相互作用时,石墨烯的电性能会发生变化,作为病毒存在的指标。GFET的信号读出通过Graphenea Cartridge S2X执行,该墨盒设计用于轻松连接GFET与测量电子设备。
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Nano Letters:通过仿生悬浮石墨烯纤维进行超灵敏、快速响应、定向气流感测
近日,密苏里大学Zheng Yan,香港城市大学Ruquan Ye采用具有后结构仿生的激光诱导石墨烯(LIG)来制造高性能、柔性气流传感器,包括棉花状多孔LIG、毛虫状垂直LIG纤维和鳞翅目鳞片状悬浮LIG纤维(SLIGF)结构。
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格罗宁根大学AFM封面论文 : 利用3D 打印石墨烯压阻式传感器解释波浪状海豹胡须的超灵敏尾迹跟踪能力
在这项工作中,作者开发了一款具备波浪状海豹胡须结构的3D 打印石墨烯压阻式 MEMS 传感器,以解释海豹胡须结构对涡流的灵敏性。这些传感器还被用于测量两类海豹胡须,包括斑海豹和灰海豹胡须的固有频率。测量结果表明所设计的传感器具备替代高成本的激光多普勒测速仪对毫米级胡须的固有频率进行测量的潜力。此外,测量所得的胡须固有频率频率范围与常见鱼类尾涡的脱落频率相当。一系列的有限元仿真结果也被用于实验测量结果进行相互验证。
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宁波材料所在4D打印自传感光响应相变软体执行器方面取得进展
石墨烯吸收近红外光产生热量,低沸点液体发生液-气相变,介电常数减小;石墨烯因硅橡胶膨胀而逐渐分散,弹性体介电常数减小;同时电极间距增大。在以上三个因素的共同作用下,PRPTE的电容会迅速减小,从而实现对其变形的实时感知。