ECL强度大幅提升
通过铁单原子与氮化碳的协同作用,同时增加活性位点、调节带隙并提升导电性,克服了传统氮化碳电化学发光性能受限的问题。
Wenjie, Li · 刘晶 · Yuee, Zhong · 李佩佩 · 朱效华 · 张友玉 · Liu, Meiling · 姚守拙
Sensors and Actuators, B: Chemical 2024
Fe单原子同时增加活性位点、调节带隙并提升导电性,且作为共反应物促进剂,显著放大ECL信号。
基于该材料的传感器在0.01–100 μM范围内线性响应,检测限达0.75 nM,适用于痕量检测。