High-Efficiency Photoelectric Activity of InP/ZnS Quantum Dots Modulated by Iron Single-Atom Catalyst for Sensitive Photoelectrochemical Biosensing

光电流 量子点 异质结 光电效应 光电子学 材料科学 半导体 光电化学 生物传感器 纳米技术 量子效率 化学 电极 电化学 物理化学
作者
Haijun Lu,Wendong Liu,Zhihan Wu,Hongyan Zhang,Zhe Hao,Yuzhu Sun,Fanghua Zhang,Xiyan Li,Ruizhong Zhang,Libing Zhang
出处
期刊:ACS applied nano materials [American Chemical Society]
卷期号:7 (4): 4430-4440 被引量:3
标识
DOI:10.1021/acsanm.3c06015
摘要

The development of a green photoelectrochemical (PEC) active material and the manipulation of its carrier migration are of paramount importance for achieving high-performance PEC biosensing. In this study, we engineered a PEC heterojunction involving green InP/ZnS quantum dots (InP/ZnS QDs) with a sulfur-doped Fe–N–C single-atom catalyst (Fe–S/N–C) through electrostatic self-assembly. In the InP/ZnS@Fe–S/N–C heterojunction structure, InP/ZnS QDs significantly enhance the generation of photoinduced carriers due to its exceptional photophysical features, while Fe–S/N–C efficiently manipulates the transfer of interfacial electrons, driving a high-efficiency photoelectric conversion efficiency as demonstrated by a 5.6-fold photocurrent enhancement relative to pure InP/ZnS QDs. Coupling with the efficient peroxide-like activity of Fe–S/N–C, the resultant InP/ZnS@Fe–S/N–C heterojunction was explored to fabricate a PEC biosensing platform for sensitive and selective detection of hydroquinone (HQ) and glucose through synergistic signal amplification. The constructed PEC biosensor reveals outstanding analytical performance, showing a low limit of detection of 9.8 μM for HQ and 50 μM for glucose, respectively. This work provides a promising strategy to enhance the photoelectric response of green semiconductor QDs by coupling them with versatile single-atom catalysts for advancing PEC biosensing applications.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
19发布了新的文献求助20
1秒前
李白发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
2秒前
bmj发布了新的文献求助10
2秒前
牛豁发布了新的文献求助10
3秒前
可爱的函函应助LBH采纳,获得10
5秒前
5秒前
汤瀚文发布了新的文献求助10
6秒前
忧虑的盼旋完成签到,获得积分10
6秒前
枯蚀完成签到,获得积分10
6秒前
高高魂幽完成签到,获得积分10
7秒前
科目三应助激昂的背包采纳,获得10
7秒前
111完成签到,获得积分10
7秒前
SciGPT应助小凉采纳,获得10
8秒前
天天完成签到,获得积分10
8秒前
早安发布了新的文献求助10
8秒前
Roxanne完成签到,获得积分10
9秒前
幽默海白发布了新的文献求助10
10秒前
高高魂幽发布了新的文献求助10
11秒前
Roxanne发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
12秒前
li发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
misu发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
牛豁完成签到,获得积分10
16秒前
潘志强发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
缓慢雨南发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
19秒前
20秒前
21秒前
22秒前
蓝胖胖蓝完成签到,获得积分10
23秒前
谦让的含海完成签到,获得积分10
23秒前
23秒前
高分求助中
The Mother of All Tableaux Order, Equivalence, and Geometry in the Large-scale Structure of Optimality Theory 1370
生物降解型栓塞微球市场(按产品类型、应用和最终用户)- 2030 年全球预测 1000
Implantable Technologies 500
Ecological and Human Health Impacts of Contaminated Food and Environments 400
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 360
International Relations at LSE: A History of 75 Years 308
Conceptual Metaphor Theory in World Language Education 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 计算机科学 内科学 纳米技术 复合材料 化学工程 遗传学 催化作用 物理化学 基因 冶金 量子力学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3927368
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3472020
关于积分的说明 10971108
捐赠科研通 3201804
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1769024
邀请新用户注册赠送积分活动 857854
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 796188