当前位置 首页> 科易专栏> > 正文

华中师范大学朱成周课题组Angew. Chem.: 水活化增强电化学发光

化学技术 生物技术
CBG资讯    2023-03-22    732





导语


电化学发光(electrochemiluminescence,ECL)作为一种快速、灵敏、选择性高和成本低的分析方法,在免疫分析、DNA分析、环境检测、食品检测、临床和生物医学诊断等领域引起了广泛的关注。在传统的鲁米诺ECL体系中, H2O2O2作为典型的共反应剂,能够解离生成活性氧(ROS)与鲁米诺反应产生强的ECL信号。为进一步增强鲁米诺ECL体系的信号,共反应催化剂被广泛用于共反应剂的高效活化。然而,现有的鲁米诺-H2O2/O2体系存在H2O2的自分解和O2在水中溶解度低等问题,这在很大程度上影响了鲁米诺ECL体系的准确性和灵敏度,不利于鲁米诺ECL体系的应用。因此,开发一种新型的共反应剂和相应的共反应催化剂并增强鲁米诺ECL体系具有重要意义。近日华中师范大学朱成周教授课题组创新性地采用水作为共反应剂并实现其高效催化活化,在ECL研究领域取得了新突破(Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202302166)。




前沿科研成果


水活化增强电化学发光

鲁米诺ECL的行为与共反应剂催化活化生成的ROS密切相关。朱成周教授课题组基于在电催化和ECL领域的研究基础(Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 13944-13960; Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 3534-3538; Anal. Chem. 2021, 93, 8663-8670; Anal. Chem. 2022, 94, 9459-9465.),利用钴铁层状双氢氧化物(CoFe LDH)作为共反应催化剂催化活化水产生ROS,从而显著增强鲁米诺ECL信号。研究发现水的电化学氧化过程中会形成羟基自由基(·OH)和超氧阴离子自由基(O2·- ),并与鲁米诺阴离子自由基(L·- )反应,增强ECL信号。此外,通过步进脉冲(SP)、电化学阻抗(EIS)和原位傅里叶变换红外(In situ FTIR)系统研究了鲁米诺-H2O ECL体系的发光机制。最后,将所构建的鲁米诺ECL传感平台应用于碱性磷酸酶(ALP)的灵敏检测。在该工作中,高效催化活化水产生ROS增强鲁米诺ECL的思路为进一步探索鲁米诺ECL体系提供了新途径。

图1(a) CoFe LDH/NF合成示意图;CoFe LDH的SEM图像(b),HRTEM图像(c)HAADF-STEM和EDS元素映射图像(d)。(图片来源:Angew. Chem.


首先,作者通过一步水热法在泡沫镍(NF)上生长CoFe LDH,通过SEM和TEM确定催化剂的形貌为纳米片状,通过XRD和XPS表征确定了催化剂的结构以及元素的组成和价态。


图2(a) CoFe LDH/NF和NF的XRD谱图;CoFe LDH/NF的XPS全谱(b),Co 2p (c)和Fe 2p (d)图谱。(图片来源:Angew. Chem.


接着,作者通过对催化剂的OER和ECL性能进行测试,发现随着共反应催化剂吸氧反应(OER)性能的提高,ECL强度也会随之增强。ECL图中可以观察到两个信号,其中正扫+0.7 V的ECL信号与鲁米诺的直接电化学氧化有关,回扫+0.4 V的ECL信号属于共反应发射。

捕获实验表明水的电化学氧化过程中会形成·OH和O2·- ,其能够与L·-反应并产生ECL信号。


图3 NF、CoOOH/NF、FeOOH/NF和CoFe LDH/NF的OER极化曲线(a)、Tafel曲线(b)和鲁米诺-H2O ECL体系中ECL强度(c);(d) CoFe LDH/NF在空气、N2和O2饱和溶液中的ECL强度比较。(图片来源:Angew. Chem.


随后,作者通过SP、EIS和原位FTIR系统研究了鲁米诺-H2O ECL体系的机理。SP实验表明在初始步进电位为+0.4 V时,只发生鲁米诺的电氧化;当步进达到发生OER的电位+1.5 V时,鲁米诺的电氧化与OER过程之间存在竞争关系,在这种情况下OER过程占主导地位,产生和积累ROS。随后步进+0.4 V时鲁米诺再次被氧化生成L·-,它们将与积累的ROS发生反应并最终发光。EIS的Bode图显示有两种不同的界面反应,分别是在低频界面发生OER和在高频界面发生催化剂电氧化。低频区相角越小,OER反应动力学越快,相角在回到+0.4 V时突然变大,表明OER过程结束。In situ FTIR结果与电位回到+0.4 V时所产生的L·-对表面吸附的*OOH(OOHad)的消耗是一致的。


图4 在鲁米诺-H2O ECL体系中,SP作用下CoFe LDH/NF在0.4 ~ 1.5 V (a)和1.5 ~ 0.4 V (b)的ECL发射;CoFe LDH/NF电极在0.3 ~ 1.5 V (c)和1.5 ~ 0.3 V (d)的Bode图;CoFe LDH/NF在0.3 ~ 1.5 V (e)和1.5 ~ 0.3 V (f)的原位FTIR光谱。(图片来源:Angew. Chem.


最后,将所构建的鲁米诺ECL传感平台应用于ALP的活性检测,展现了较好的灵敏度和选择性,可用于实际样品分析。


图5(a) ALP检测的原理示意图;(b) ECL强度与不同浓度ALP的线性关系;(c)ALP检测的选择性;(d) ECL稳定性测试。(图片来源:Angew. Chem.


综上,本文首次在鲁米诺ECL体系中提出了水作为一种新型共反应剂,CoFe LDH作为共反应催化剂,通过水的高效活化产生ROS,从而显著增强鲁米诺ECL信号。这项工作在水活化和ECL性能之间建立了联系,为进一步探索鲁米诺ECL体系提供了新思路。


该研究成果发表于国际化学领域权威期刊《德国应用化学》Angewandte Chemie International Edition。该论文第一作者为华中师范大学硕士研究生习梦珍,通讯作者为华中师范大学化学学院朱成周教授。研究工作得到了国家自然科学基金会、湖北省自然科学基金项目和中央高校基础科研专项资金等项目的资助。


  本文授权转载自微信公众号「CBG资讯」,未经许可谢绝二次转载,如需转载请联系C菌(微信号:chembeango101)


我要收藏
本文为专栏作者授权科易网发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表科易网立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系ky@1633.com。

想要拥有性能优异、光电性能好的半导体薄膜吗?试试我们的溶胶-凝胶法制备(002)取向的透明导电掺铝氧化锌(AZO)薄膜~

相关推荐
“城市温度”-路口自适应交通信号灯
本产品是一个新型的智能交通信号灯。主要用于城市单路口或者封闭园区等场景下的智慧通行。其主要针对城市交通中的人车协同效率提升,以及城市交通中“老弱病残孕”等弱势群体的路口出行问题,通过人工智能、图像识别、智能控制等技术,为城市的边缘交通路口,打造一个充满科技和人文关怀的城市路口通行方式,是传统“按钮式”行人交通灯的科技升级。
领域:交通控制与管理技术
大幅提高油田采收率的超短半径水平井项目
超短半径双水平U型地热井技术,是通过超短半径水平井精准的随钻测量及轨迹控制能力,将相距数百米以上的两口或多口直井,在油层内精准对接,将原有的直井变为U型水平井,从一口井注入冷水,另一口井采出热水,只取热不取水,使地热能得到高效利用。 这项技术可使油田大量关停井所蕴含的地热资源得到高效利用,节约大量燃煤,节能减排,助力双碳目标的实现。
领域:资源勘查开采技术
国内领先的高端精密半导体清洗设备
公司研发了晶圆清洗机、光刻胶清洗机、钢网清洗机、治具/剧刀清洗机、在线/离线PCBA清洗机、吸嘴清洗机、在线BGA/CSP芯片清洗机、在线毛刷清洗机、PCB清洁机、硅料硅棒清洗机等多款产品,是主要从事半导体、光伏及新能源汽车等行业的高端智能制造高精密清洗设备技术开发、生产、销售为一体的高科技企业。经过十几年拓展,公司产品涵盖了整个半导体电子行业,国内外市场和服务网络进一步完善。拥有多项5G/新能源/半导体应用领域核心技术专利、高新技术企业\ 专精特新,公司职员65人,核心技术团队15人,其中博士/硕士2人,坚持以共享高效、精准、节能的科技产业技术经验,成就高附加价值的服务,以及创造客户利润为使命,引进先进且高质量的关键组件,导入工业4.0智能制造的技术观念,不断为追求高品质的工业智能制造设备而努力。
领域:机器人
新生态环保技术及新材料产业
公司是澳大利亚合资企业,是澳大利亚科学家及团队创立,拥有自主知识产权,国际发明专利,在美国,欧盟,中国,韩国,日本均注册专利并获得专利证书,为全球唯一一项将软木改性为硬木的高科技项目。2010 年进入中国,分别在扬州和山东设立工厂。 利用世界上富足的种植园软木或竹子及其他循环再生材料,获得无限供给的完美的高品质硬木,重组竹或其他新科技材料。是致力于环保事业的墨尔本大学科学家及团队 25 年潜心研究成果。 项目符合国家产业政策和城市发展规划,项目产品属于《产业结构调整指导目录》中农林业第 53 项:木质复合材料、竹质工程材料生产及综合利用。 市场情况和市场前景规划 :产品生产流程没有废气废水的排放,完全达到环保要求。产品经过 SGS 全方位检测,不含甲醛及任何有色金属,有机挥发物和多环芳烃测试均为 A+ 级,即欧盟儿童玩具级。森林环保 FSC100%证书。防白蚁和真菌的最高级别,密度可控(500-1400kg/m3),物理性能极限提高,水份永久在 5%之下,极其稳定。与千年生长的热带雨林中最昂贵的天然硬木相比,更具有稳定性、耐用性和高硬度的实木材料。同时克服了木材的弱性,使之阻燃防水及紫外线,成为室外建材及家具的首选材料,免维护。适用于乐器,家具、户外建筑材料,地热地板、室内外门窗、游艇船舶,汽车内饰,家装材料,工艺品等等。性和高硬度的实木材料。同时克服了木材的弱性,使之阻燃防水及紫外线,成为室外建材及家具的首选材料,免维护。适用于乐器,家具、户外建筑材料,地热地板、室内外门窗、游艇船舶,汽车内饰,家装材料,工艺品等等。
领域:环保及环境友好型材料技术
电子内窥镜解决方案
公司电子内窥镜解决方案,针对临床痛点的解决方案,包括以下产品: 1、呼吸麻醉:可视喉镜系列产品,应对新冠疫情的可视化气道管理解决方案; 2、泌尿外科:硬质电子经皮肾镜;MPCNL术式,新型李逊镜肾结石清除解决方案; 3、肝胆外科:硬质电子胆道镜;PTCSL术式,新型电子硬镜(王平镜)肝内胆管结石及微创保胆解决方案。
领域:医学影像诊断技术
轻量化“数字孪生”3D引擎推动企业数字化转型发展
公司在 “数字孪生”核心支撑技术—3D轻量化领域已耕耘多年,形成了极具门槛的核心技术积累。截止目前,已为国内超过400家客户,涵盖制造业、工程建筑行业、高等院校,提供了3D轻量化产品及技术服务,应用于近500多个重大项目或系统平台建设。 主要产品与服务有: (1) 3D/BIM/GIS轻量化融合引擎(WebGL/服务器端渲染); (2) BIM/GIS施工管理平台; (3) CAD图纸轻量化引擎(WebGL); (4) 图模管理协同平台; (5) 汇报演示系统; (6) 图模查看工具; (7) 3D可视化沙盘搭建系统; (8) 搭建智慧工厂、化工、矿山、电力领域的3D设备模型交易平台。
领域:Web服务与集成软件
定向离子刻蚀专利申请
定向离子刻蚀专利申请
新一代硅微通道板的主要性能。采用定向离子深度刻蚀技术在2和4硅片上刻蚀了四组不同直径的硅微通道板微孔阵列,分别采用PECVD技术和液体化学沉积两种方法制作了硅微通道板的连续打拿极,从而探索了研制新一代硅微通道板的途径。
关键词:刻蚀技术,微通道板,不同直径,微孔阵列
圆柱薄壳技术专家推荐
圆柱薄壳技术专家推荐
超空泡运动体的动力屈曲失稳具有隐蔽性、突发性和危险性,因而必须研究清楚运动体的失稳区域边界及失稳振幅.将超空泡运动体模拟成受轴向周期载荷作用的细长圆柱薄壳,给出非线性几何方程、物理方程和平衡方程,建立细长圆柱薄壳带有非线性项的动力屈曲微分方程组;
关键词:细长,超空泡,薄壳
观测系统参数技术发展前景?
观测系统参数技术发展前景?
观测系统参数是指用于描述观测系统性能和功能的各种技术指标。这些参数可以根据不同的观测领域和使用的设备而有所不同。在观测领域,常见的参数包括分辨率和信噪比。分辨率指的是观测系统能够分辨出的最小角度或距离,特别是在天文学中,它常用于衡量望远镜或射电望远镜的分辨率能力。信噪比则是信号与噪声的比值,用于衡量观测数据的质量。高信噪比意味着观测系统能有效地从噪声中分离出有用的信号。
关键词:观测系统,三维观测系统
Au薄膜的用途
Au薄膜的用途
Au薄膜,即金薄膜,作为一种具有良好导电性和化学稳定性的材料,在各个领域有着广泛的应用。Au薄膜的性能主要受制于其厚度和形貌。在介质衬底上,薄膜通常呈三维岛状生长模式,存在一个临界厚度,大约为10~15nm。当薄膜的厚度小于这个临界厚度时,薄膜的表面呈不连续岛状结构,电学性能不佳。然而,随着厚度的增加,金属岛相互连接形成连续的薄膜,这往往会伴随着显著增强的光吸收、反射及散射。因此,要获得理想的透明导电金属薄膜,关键在于减小金属薄膜的临界厚度。
关键词:Au,逾渗,原位测量,网状
工程计算技术专利买卖交易
工程计算技术专利买卖交易
工程计算是工程项目中不可或缺的一个环节,它涉及对工程项目的各项数据进行计算和分析,包括但不限于工程量、材料用量、人工用量和机械用量等。根据不同的计算目的和要求,工程计算可以细分为预算计算、结算计算和决算计算等多种类型。这些计算不仅为项目决策和设计提供了基础,还是施工和管理的重要依据。
关键词:领域应用,国家安全,显著提升,计算能力
混凝土科学研发方向
混凝土科学研发方向
端电池是电池的一种特殊类型,主要用于在特定情况下为电子设备供电。它通常被配置为两组,一组作为基本电池,供正常负荷时使用,而另一组则作为端电池,专用于在事故时调节直流母线电压。当基本电池使用过多,导致直流母线电压下降过多时,端电池会通过调节装置投入工作,以维持直流母线的电压水平。
关键词:科研机构,计量认证,国家科技,混凝土技术
养分胁迫技术发展前景?
养分胁迫技术发展前景?
以杂交早稻威优916为试验材料,采用水培方式栽培,生育后期设置养分胁迫和全营养液两种处理,从蛋白质组学角度研究后期持续的养分胁迫对水稻籽粒灌浆的影响,以期为水稻高产栽培提供科学依据。籽粒蛋白质经双向电泳分离后共获得了37个发生差异表达的蛋白质,经串联质谱分析(ESI-Q MS/MS),27个蛋白质功能得到鉴定,包括4个参与光合作用的蛋白质、13个与籽粒充实发育相关的蛋白质、9个逆境相关的蛋白质及1个呼吸代谢相关的蛋白质。
关键词:杂交早稻,灌浆,水稻籽粒,水稻高产
端电池科研进展
端电池科研进展
端电池是电池的一种特殊类型,主要用于在特定情况下为电子设备供电。它通常被配置为两组,一组作为基本电池,供正常负荷时使用,而另一组则作为端电池,专用于在事故时调节直流母线电压。当基本电池使用过多,导致直流母线电压下降过多时,端电池会通过调节装置投入工作,以维持直流母线的电压水平。
关键词:电子器件,新型电力,开关型取代,新型电力电子器件
服务精选
服务案例
官方社群
标签