无机层状材料在电化学传感中的应用_谢赛丹

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    无机层状材料在结构上最明显的特征就是层层叠加,从而形成纵向有序的三维结构,其层板由无机
元素的原子以共价键作用排列而成,而相邻层板间的原子以范德华力和氢键等弱键作用相连,层间距具
有可扩展性,因此层板之间可以发生相互错位平移,层间距离也可以在外界的作用下发生改变,从而使
得客体分子可通过静电力嵌入层间[Cil。无机层状材料根据层板所带的电荷不同,可以分为以下阴离子
型层状材料(即层板带正电,层间以阴离子平衡电荷),如水滑石等;阳离子型层状材料(即层板带负电,
层间以阳离子平衡电荷),如蒙脱土、二氧化钦、磷酸氢错等;非离子型层状材料(即层板不带电),如石
墨、层状双硫属化物、Vz05,Mo03等。
    电化学传感器是由检测分子识别元件和电化学信号转换元件组成的,具有成本低、操作简单、体积
小、快速、灵敏以及实时和现场检测等优点,在临床诊断、食品分析、生物过程监测、环境监测等方面广泛
应用〔z-al。根据检测物质种类,电化学传感器可分为离子传感器、气体传感器和生物传感器等。在构建
生物传感器中,生物分子固定化对其性能的影响至关重要。传统的固定方法(如交联法、键合法、包埋
法等)容易造成生物分子流失或活性降低,导致生物传感器灵敏度低或者重现性较差等问题[CS-7]。近年
来,纳米材料,如碳纳米管、石墨烯、纳米金等,由于其独特的物理和化学性质,在生物传感器中得到广
泛关注。尤其是层状纳米材料,其结构规则、机械性能高、化学稳定及热稳定性好[[A],被认为是固载生物
分子最有前景的材料之一[[9]。无机层状材料可以根据固载的生物分子的尺寸调整层间距大小,防止生物
分子泄漏,并且有效保护固载的生物分子不受外界干扰物质影响[I0]。另外,层状材料的低维结构决定了
其具有开放结构,使各种分子靠近成为可能,有利于有机大分子的插入。无机层状材料还具备电催化活
性、离子可交换性、良好的生物相容性和稳定性等特点,使得其在电化学生物传感领域具有广阔的应用
前景,与其它纳米材料、聚合物等复合,极大地改善了固载分子的稳定性和活性,提高了传感器的灵敏
度,如今,越来越多的层状材料被开发应用于电化学传感。本文对无机层状材料固载客体分子的方式和
不同类型的层状材料在电化学传感器方面的应用进行了综述。
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