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カチオン性金ナノ粒子の高分電解質膜による選択的ガス検知

机译:阳离子金纳米粒子的高电解质膜选择性气体传感

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摘要

近年、ナノ薄膜は、標的となる分子の効果的·効率的検出や新たな生体機能の発現など、生化学分野に幅広い応用 が検討されている。ナノ薄膜の作製手法は、Langmuir-Blodgett(LB)(2)、静電的自己組織法(ESA)(3)、交互積層法(LbL)(4)およびディップコーティング法(5)などが知られている。LbL法は、様々なナノ薄膜の作製のための最も優れたている手法である(6)。我々は最近、光ファイバ一上の高分子電解質のLbL膜における形態学的変化に基づくガス検知に焦点を当てている(7'8)。例えば、poly(acrylic acid)/poly(allyamine hydrochloride) (PAA/PAH)、または、 PAA/poly(diallyldimethyl ammonium chloride) (PAA/PDDA) の多層のLbL膜を修飾した長周期グレーティング(LPG)光フアイバーは、高分子電解質多層膜の屈折率(RI)変化によつてアンモニアに対して高い感度を示した(7气カチオン性ポリマーは、PAA層との自己組織化およびPAAがァミン基との 結合による膜の収縮(膜密度上昇)を誘発する役割をした。
机译:近年来,已经研究了纳米薄膜在生化领域中的广泛应用,例如有效和高效地检测靶分子和表达新的生物学功能。生产纳米薄膜的已知方法包括Langmuir-Blodgett(LB)(2),静电自组装方法(ESA)(3),交替堆叠方法(LbL)(4)和浸涂方法(5)。 ing。 LbL方法是制备各种纳米薄膜的最佳方法(6)。最近,我们基于光纤(7'8)上的聚电解质LbL膜的形态变化,专注于气体传感。例如,用聚(丙烯酸)/聚(烯丙胺盐酸盐)(PAA / PAH)或PAA /聚(二烯丙基二甲基氯化铵)(PAA / PDDA)的多层LbL膜改性的长周期光栅(LPG)光纤。由于聚电解质多层膜的折射率(RI)的变化,对氨表现出很高的敏感性(7气阳离子聚合物与PAA层自组装,PAA与胺基键合)。它在诱导膜收缩(增加膜密度)中起作用。

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