首页> 外文期刊>電子情報通信学会技術研究報告 >[招待講演]エレクトロスピニング法によるナノファイバーの作製と電子デバイスへの応用
【24h】

[招待講演]エレクトロスピニング法によるナノファイバーの作製と電子デバイスへの応用

机译:[特邀演讲]静电纺丝法制备纳米纤维及其在电子设备中的应用

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

エレクトロスピニング法によるナノファイバーの作製において、キヤピラリー内に銅線電極を配置することで、ポリマー溶液に圧力を加える必要のないエレクトロスピニング装置を開発した。本方法によって少ない 溶媒で径の小さいナノファイバーが作製できた。金微粒子を含む力ルバゾール前駆体フアイバーをエレクトロスピ ニング法で堆積し、その後に電解液中で電解重合やドーピングを行い、この処理によつて発光特性を変えることが できることを示した。さらに、金微粒子の添加量によっても発光特性を変えることができた。ナノファーバーは表 面積が大きく高感度なセンシングが期待できることから、エレクトロスピニング法で堆積したナノファイバーを用いて長距離伝搬表面プラズモン·バイオセンサーを作製し、ヒト免疫グロブリンGの検出を試みたので報告する。%Various polymer nanofibers were fabricated using electrospinning method with a copper wire in the capillary tube as an electrode. Fine fibers were obtained without any additional pressure to polymer solution in the capillary and the solution volume could be reduced compared to the conventional method since electric fields are applied directly to the solution surface by the copper wire electrode. A soluble carbazole precursor polymer with gold nanoparticles were fabricated using this method and then were cross-linked by applying potential cycles in an electrochemical cell to be converted to conjugated polymer fibers. It has been investigated that the fluorescence from the conjugated fibers was dependent on the rate of the conversion, doping and the amount of gold nanoparticles. Electrospun fibers have been used to sensor applications because of their large surface area. A biosensor using electrospun fibers detecting human immunoglobulin G was fabricated utilizing long-range surface plasmon resonance with stronger evanescent waves than that of conventional surface plasmon, and the sensing property was shown for the biosensor.
机译:在通过静电纺丝法生产纳米纤维的过程中,我们开发了一种静电纺丝设备,该设备不需要通过将铜丝电极放置在毛细管内而对聚合物溶液施加压力。用这种方法可以用少量的溶剂生产小直径的纳米纤维。已表明,通过电纺丝法沉积了含金颗粒的伦巴唑前体纤维,然后进行电解聚合并在电解液中进行掺杂,并且通过该处理可以改变发光特性。此外,可以通过改变添加的金细颗粒的量来改变发射特性。由于纳米法氏剂具有大的表面积并且可以期望高灵敏度感测,因此使用通过电纺丝法沉积的纳米纤维制造了长距离传播表面等离子体生物传感器,并且尝试检测人免疫球蛋白G。去做。 %采用静电纺丝法,以毛细管中的铜线为电极,制备了各种聚合物纳米纤维,在不对毛细管中的聚合物溶液施加任何额外压力的情况下,获得了细纤维,并且与常规方法相比,由于电场的作用,溶液体积可以减少使用该方法制备了带有金纳米粒子的涂覆咔唑前体聚合物,然后通过在电化学电池中施加电势循环使其交联,转化为共轭聚合物纤维,并通过铜线电极直接应用于溶液表面。研究人员研究了复合纤维的荧光取决于转化率,掺杂和金纳米颗粒的数量。电纺纤维因其表面积大而被用于传感器应用。使用电纺纤维的生物传感器检测人免疫球蛋白G是利用远程表面pla制造的与常规表面等离子体激元相比,Smon共振具有更强的e逝波,并显示了生物传感器的传感特性。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号