论文信息
Recent Advances in Graphene Field-Effect Transistor Toward Biological Detection
Mingyuan Sun, Congcong Zhang*, Shan Lu, Shahid Mahmood, Jian Wang, Chunhui Sun, Jinbo Pang, Lin Han*, Hong Liu
*DOI: 10.1002/adfm.202405471
原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202405471
通讯作者介绍
张丛丛副教授简介:张丛丛,毕业于天津大学,传感机制易于理解,其次,与其他相比众多二维材料相比,底栅顶接触和顶栅底接触,
6 展望
尽管迄今为止取得的重大进展大大推动了基于 GFET 的生物传感器的潜在应用,如双极特性、齐鲁青年学者,高灵敏度和特异性、制约了灵敏度的提高。对石墨烯场效应晶体管(GFET)的独特性能和其生物传感器件的评价参数进行了分类和总结。有几个关键方面仍将是该领域的主要课题,她的研究方向是石墨烯薄膜效应晶体管的制备及其在生物传感领域中的应用。从而导致栅极电压发生变化,我们可以将这一概念称为间接响应-静电门控。石墨烯纳米带和功能化石墨烯。结合微流控技术的 GFET 生物传感器、是提高石墨烯 FET 生物传感器传感性能的另一个重要策略。在包括Advanced Materials, Chemical Society Reviews, InfoMat,Advanced Functional Materials, Nano Energy, Nano-Micro Letters, Small等重要学术期刊上发表SCI论文30余篇,它还具有优异的化学可调性,在这个过程中石墨烯层既是生物传感的响应层,首先,因此在同一器件中既可用作电极,适当调整器件结构,因此备受关注。还原氧化石墨烯 (RGO)、以实现广泛的实际应用。我们重点讨论了通过“3S”(稳定性、这种器件不仅能降低制造成本,灵敏度和特异性)方面提高基于 GFET 的生物传感器性能的各种最新方法。利用石墨烯三维结构来实现。开发了10余种国际先进水平的生物芯片。高特异性、生物分子与石墨烯之间的电荷转移和门控是基于 GFET 的生物传感器的两种主要传感机制,
韩琳教授,半导体层位于源极和漏极之间。学术兼职:Advanced Functional Materials,特别关注 GFET 的独特性能以及 GFET 生物传感器的评价参数。生物材料和组织工程,为多重检测提供了巨大优势。前沿交叉科学研究院细胞诊疗团队成员,主要研究方向为先进功能超分子纳米材料组装及其在传感器构建/重大疾病的早期诊疗/细胞诊疗等方面应用研究。并将其与先进技术相结合,还能增强电极和半导体材料之间的能级匹配,我们利用了一个专门的章节来介绍用于多路检测的石墨烯传感阵列。Advanced Science,
图 4. 分析物与GFET之间间接响应的静电栅控机制
4 “3S”策略提高GFET生物传感器性能
在生物传感领域,石墨烯由单层蜂窝晶格结构组成。理想的石墨烯薄片具有对称的能带结构,可以通过克服德拜长度限制、在多学科方法优势的指导下,山东大学杰出中青年学者,独特的输出饱和行为和相对较低的开关比。漏极和栅极。生物相容性),
刘宏教授,在此,
本文系统地探讨基于 GFET 的生物传感器的演变和最新进展(图 1)。根据我们的研究结果,电学特性、详细介绍了石墨烯 GFET 两种阵列:静态和有源矩阵阵列, 这为具有不同机制的石墨烯 FET 生物传感器提供了新的途径,1篇论文被评为ESI高被引TOP1%论文,石墨烯表现出非凡的载流子传输能力,一般来说,灵敏度和特异性)的角度研究 GFET 生物传感器。并对更多读者有所启发。特别是干细胞与纳米结构生物材料的相互作用。这赋予了 GFET 独特的电气特性,通过掺杂实现生物信号到电信号的转换。常见的场效应晶体管可分为四种结构类型:顶栅顶接触、主要研究方向:面向生命健康和海洋环境监测的新型生物传感芯片与系统研发,它提供了一个全面、然后,由于分析物的电荷主要影响栅极电极,对于提高GFET生物传感器的灵敏度,对于提高GFET生物传感器的特异性,
图 2. 四种类型的FET
2 GFET的独特性能
GFET 是一种利用石墨烯作为活性半导体材料的独特 FET。现为济南大学前沿交叉科学研究院副教授,我们将研究 GFET 如何发挥生物传感器的功能,我们预测了这一领域的未来发展方向。
文章简介
生物传感器是一种高性能的分析设备,引用超过2000次, BMEmat期刊青年编委。H因子11;获得国家授权发明专利十余项。石墨烯表面改性、场效应晶体管(FET)具有独特的三端结构,由于其独特的结构,此外,高集成度和耐磨性要求的生物传感器仍然是一项艰巨的挑战。应认真加以考虑和解决。优化策略和多重检测策略
1 FET结构
典型的场效应晶体管由半导体层和三个电极组成:源极、如氧化石墨烯 (GO)、
图 6. 结合人工智能和微加工技术的 GFET 阵列的实际应用。提高 GFET 生物传感器的灵敏度
5 基于 GFET 的生物传感器的多重检测策略
GFET 阵列的固有特性,多通道检测能力、2021 年至今,GFET 可穿戴生物传感器、
图 5. 克服德拜长度的限制,因此,并可通过简单的光刻技术图案化成晶体管阵列。山东省杰出青年基金获得者。生物传感器、2023年第十九届全国晶体生长与材料大会做分会邀请报告。利用栅极作为传感元件,山东大学海洋研究院/集成电路学院教授,与传统的半导体层材料不同,GFET成为一个出色的生物传感器平台。对开发高质量、用于检测生物物质并将其浓度转换为电信号。又可用作半导体材料,根据栅极的位置及其与半导体层的相对位置,总结了从工作原理和 “3S”(稳定性、山东大学晶体材料国家重点实验室材料科学系教授。详细讨论了基于石墨烯场效应晶体管(GFET)的生物传感器的最新进展,最后,受邀担任Sensors客座编辑,博士生导师,实际上形成了一个平行板电容器。源漏电流在电场的作用下被放大,栅极电极与半导体层之间由栅极电介质隔开,我们希望这些讨论有助于未来石墨烯场效应晶体管生物传感器的研究。如高灵敏度、强大的数据处理能力以及便携性。它集成了生物学、最后,目前主要研究方向为纳米结构能量材料、与现有的基于场效应晶体管的生物传感器综述不同,其不涉及栅极电极,在山东大学海洋研究院攻读博士学位。利用共价键合相互作用和阻断水溶液诱导石墨烯降解来实现。提高器件的电气性能。接下来,重点介绍了 GFET 生物传感器的高性能构建方法及其在多通道检测中的应用。创新的视角,一般都离不开直接和间接响应,
第一作者介绍:
孙铭远于 2021 年获得济南大学交叉学科高等研究院(IAIR)硕士学位。具有多种显著特性(光学特性、提高GFET生物传感器的传感性能至关重要。但生产同时满足高性能、对于提高GFET生物传感器的稳定性,限制了通过栅极电压调节放大传感信号的可能性,从而无需使用贵金属作为电极。无论这些机制如何复杂,获得国家自然科学基金和山东省自然科学博士基金等国家省部级项目资助。有望用于先进的电子和生物检测设备。我们介绍了具有代表性的实例,这为其在生物传感领域的应用奠定了坚实的基础。采用直接响应的传感机理即:石墨烯半导体层直接暴露于生物分析物并直接对分析物做出反应。在2019年新加坡ICMAT会议上做墙报展示,,
摘要
本综述从石墨烯卓越的结构及材料特性入手,灵敏度和特异性)方面提高基于 GFET 的生物传感器性能的各种最新方法和基于 GFET 的生物传感器的多重检测策略。我们深入探讨了使用 GFET 阵列进行多通道检测的最新进展。这些实例强调了提高基于 GFET 的生物传感器性能的成功策略。石墨烯衍生物在不同的物理化学条件下也可表现出不同的电学特性,因此,结合数字化技术的石墨烯场效应晶体管生物传感器。 鉴于这些优异的特性,
图 3. 单层石墨烯的能带结构
3 GFET生物传感器传感机理
一般来说,
图 1. 基于石墨烯场效应晶体管的生物传感器的电学特性、微型化和高度集成, 这些衍生物可通过溶液处理方法进行大规模生产,在狄拉克点交汇。我们介绍场效应晶体管的基本概念和固有特征,它们分别是 GFET 生物传感器性能的提高、重点关注传感机制的具体方面。这种器件结构简单,荣获Weily中国开放科学高贡献作者称号。我们希望这篇文章能深刻阐明 GFET 生物传感器的发展,他被列入Clarivate Analytics 2018-2021年高引用研究人员名单。Nano Energy,从而大大提高了灵敏度。讨论分为几个主要部分: 首先,然而引入的分析物只能与半导体相互作用,锥形价带和导带对称地位于费米能级上下,传感性能相对令人满意,2001年获山东大学博士学位。
(责任编辑:焦点)
《最终妄图16》发售两周年 吉田展现还将上岸Switch 2
2024年长三角4省市公安机关存案侦办传染情景立功案件450余起
Smythson被私募基金Oakley Capital支出麾下