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饶超

作品数:3 被引量:9H指数:2
供职机构:南京工业大学化学化工学院材料化学工程国家重点实验室更多>>
发文基金:江苏高校优势学科建设工程项目江苏省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学化学工程一般工业技术更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇化学工程
  • 2篇理学
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 2篇纳米
  • 2篇纳米管
  • 2篇纳米管阵列
  • 2篇TIO
  • 2篇TIO2纳米
  • 2篇TIO2纳米...
  • 2篇TIO2纳米...
  • 1篇动力学
  • 1篇原子力显微镜
  • 1篇粘附
  • 1篇粘附力
  • 1篇溶菌酶
  • 1篇生物传感
  • 1篇生物传感器
  • 1篇生物过程
  • 1篇葡萄糖氧化酶
  • 1篇热力学
  • 1篇介孔
  • 1篇介孔TIO2
  • 1篇孔径

机构

  • 3篇南京工业大学
  • 1篇中国药科大学

作者

  • 3篇庄伟
  • 3篇刘畅
  • 3篇饶超
  • 1篇邬新兵
  • 1篇陆小华
  • 1篇钱红亮

传媒

  • 1篇化工新型材料
  • 1篇化工学报
  • 1篇物理化学学报

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2016
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
TiO_2膜的制备及其表面形貌对粘附力的影响
2017年
采用阳极氧化法制备出规整TiO_2纳米管阵列(TNA),溶胶-凝胶法制备致密TiO_2膜(Dense-TiO_2)。通过采用拉曼光谱(Raman)、X射线衍射(XRD)分析TNA、Dense-TiO_2表面,结果表明均为锐钛矿相,并采用场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)、原子力显微镜(AFM)对Dense-TiO_2膜和TNA进行表征,结果表明TNA、Dense-TiO_2膜的粘附力分布呈非均一,粘附力随表面纳米形貌的变化而变化;孔径为9.9nm的TNA-V10的平均粘附力为1.65nN,孔径为35.3nm的TNA-V20的平均粘附力为2.39nN,Dense-TiO_2膜的平均粘附力为30.10nN。TNA的粘附力小于Dense-TiO_2膜的粘附力。
饶超董依慧庄伟洪启亮刘畅钱红亮
关键词:TIO2纳米管阵列粘附力原子力显微镜
介孔TiO_2对溶菌酶吸附的动力学和热力学被引量:7
2016年
773.15 K下焙烧二钛酸(H_2Ti_2O_5)制备了介孔结构TiO_2。采用比表面分析仪(BET)、扫描电镜(SEM)、拉曼(Raman)光谱和X射线衍射(XRD)仪进行表征研究了介孔TiO_2对溶菌酶的吸附行为和机理。结果表明,该吸附过程较好地满足Langmuir吸附模型;随着溶液pH值的增高,溶菌酶在介孔TiO_2上的吸附量先增大后减小。在pH=7.2时,达到最大吸附容量72.5 mg?g^(-1)。该介孔TiO_2对溶菌酶具有良好的吸附稳定性,经过5次循环后吸附的溶菌酶残余量仍有81.6%。动力学研究表明,介孔TiO_2与溶菌酶间的吸附满足准二级动力学模型,吸附传质过程由膜扩散和粒内扩散共同影响与控制。对热力学参数的计算发现,该过程ΔG^0<0,ΔH^0>0,ΔS^0>0,表明介孔TiO_2对溶菌酶的吸附是一个自发的、吸热的熵增过程。
洪启亮董依慧庄伟饶超刘畅
关键词:介孔TIO2溶菌酶动力学热力学
TiO_2纳米管阵列孔径调控葡萄糖氧化酶生物传感器性能被引量:2
2016年
采用电化学阳极氧化法制备出不同孔径(21、62、83、102 nm)的Ti O_2纳米管阵列(TNA),研究了孔径对固定化葡萄糖氧化酶(GOx)的传感器性能的影响。循环伏安测试结果表明固定在不同孔径大小的TNA上的GOx在葡萄糖溶液中均具有良好的酶活性。计时电流法和交流阻抗法测试发现,当孔径是83 nm时,灵敏度达到最大值27.2μA·(mmol·L-1)-1·cm-2。调控TNA的孔径可改变固定化GOx的活性及溶液扩散阻抗,从而显著提高生物传感器性能。
饶超董依慧庄伟邬新兵洪启亮刘畅陆小华
关键词:葡萄糖氧化酶TIO2纳米管阵列孔径生物传感器生物过程
共1页<1>
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