Antpedia LOGO WIKI资讯

TENG调节肖特基/欧姆接触可逆转变用于高灵敏传感器

随着人们对微型化器件的需求日益增长,基于纳米材料的功能性器件受到了广泛关注。一维半导体微纳米线场效应晶体管在各式高灵敏度传感系统中具有广泛应用。基于半导体纳米线的传感器性能受电极/半导体接触状态的影响很大,金属电极与半导体纳米线接触形式主要有两种:欧姆接触与肖特基接触。在过去的研究中,人们常使用欧姆接触器件放大“栅压效应”以此实现对带电/极性分子或生物电信号的高灵敏度检测,传感器的性能依赖于纳米线体电阻的改变。最近几年,研究人员发现肖特基接触传感器在检测紫外光,生物分子以及气体时具有显著增强的灵敏度。肖特基接触传感器的灵敏度主要依赖于肖特基势垒高度的变化。 现有研究表明:肖特基接触传感器更适合于检测低浓度生物分子,而欧姆接触传感器在检测神经电信号时具有更强的灵敏度。这两种生物信号的高灵敏检测对神经性疾病的临床诊断以及脑科学的研究具有重要意义。帕金森病是一种常见的神经系统变性疾病,患者体内的多巴胺浓度与神经电信号均会发生异常......阅读全文

TENG调节肖特基/欧姆接触可逆转变用于高灵敏传感器

  随着人们对微型化器件的需求日益增长,基于纳米材料的功能性器件受到了广泛关注。一维半导体微纳米线场效应晶体管在各式高灵敏度传感系统中具有广泛应用。基于半导体纳米线的传感器性能受电极/半导体接触状态的影响很大,金属电极与半导体纳米线接触形式主要有两种:欧姆接触与肖特基接触。在过去的研究中,人们常使用

王中林小组制备出高性能传感器

相关论文发表于《应用物理快报》和《先进材料》   美国佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)王中林教授领导的研究小组最近利用肖特基特性制备出高性能传感器——紫外光传感器和生物传感器。与传统的基于欧姆接触的传感器相比,这些传感器不仅把灵敏度提高了几个数量级,

院士团队以TENG为基础成功研发超灵敏心内压传感器

  近日,中国科学院北京纳米能源与系统研究所李舟研究员与王中林院士研究团队、北京航空航天大学生物与医学工程学院樊瑜波教授研究团队,与第二军医大学附属长海医院胸心外科张浩教授团队三方合作,在自驱动心功能监测领域取得重要进展,相关研究成果发表在最新一期的Advanced Functional Mater

新疆理化所构建基于肖特基结的高性能爆炸物蒸气传感材料

  爆炸物检测作为反恐防爆的重要措施正日益彰显出广阔的应用前景。爆炸物蒸气检测技术具有非接触、采样简单、可靠性高、性能优异、多功能集成、可以批量生产等优点,使爆炸物探测器实现小型化、低成本和高精度成为可能。  传统的气敏传感器通常是将敏感材料与电极构成欧姆接触,通过测量待测分子吸附引起的电流变化实现

新疆理化所构建基于肖特基结的高性能爆炸物蒸气传感材料

  爆炸物检测作为反恐防爆的重要措施正日益彰显出广阔的应用前景。爆炸物蒸气检测技术具有非接触、采样简单、可靠性高、性能优异、多功能集成、可以批量生产等优点,使爆炸物探测器实现小型化、低成本和高精度成为可能。  传统的气敏传感器通常是将敏感材料与电极构成欧姆接触,通过测量待测分子吸附引起的电流变化实现

研究实现可逆电流调控拓扑磁转变

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心在电操控新型磁结构动力学研究中取得新进展,相关研究成果以Current-Controlled Topological Magnetic Transformations in a Nanostructured Kagome Magnet(《在Kago

传感器“鼻子”能嗅万亿分之一爆炸物

  爆炸相关的恐怖袭击对全球安全和稳定造成了巨大的威胁,探索可靠的痕量爆炸物气氛检测方法是遏制爆炸恐怖袭击的有效手段之一。中国科学院新疆理化技术研究所环境科学与技术研究室科研人员开发了基于氧化锌插层调节的高灵敏硝基爆炸物气氛肖特基结,能够实现对TNT、DNT、PNT、PA、RDX及尿素等爆炸物在十亿

超疏水到超亲水的可逆转变

Reversible Super-hydrophobicity to Super-hydrophilicity Transition of Aligned ZnO Nanorod Films Wettability is a very important property governed by b

超薄可拉伸自供电触觉传感阵列新策略

  研究亮点  1.开发了超薄海绵PDMS纳米发电机作为自发电传感器;  2.常温下高通量集成高透明性的银纳米线电极;      3.实现了阵列化可拉伸纳米发电机在规模化触觉传感的高灵敏应用。  研究背景  柔性可拉伸的摩擦电纳米发电机(flexible  and stretchable tribo

胆固醇合成的调节和转变

  调节胆固醇合成的关键酶是HMG -CoA还原酶。该酶受胆固醇的抑制,同时酶的磷酸化也可调节酶的活性。对于严重的高胆固醇血症,常使用HMG -CoA还原酶的抑制剂,如洛伐他汀。  胆固醇的母核是环戊烷多氢菲,在体内不能被降解,但可以转变成许多具有重要生理功能的固醇类物质。  1.胆汁酸:3/4的胆