Electroless Deposition of Palladium Nanoparticles on Graphdiyne Boosts Electrochemiluminescence

鲁米诺 化学 电化学发光 化学发光 猝灭(荧光) 纳米颗粒 光化学 基质(水族馆) 纳米技术 纳米材料 阳极 活性氧 无机化学 催化作用 荧光 有机化学 电极 物理化学 物理 海洋学 地质学 量子力学 材料科学 生物化学
作者
Nan Gao,Guoyuan Ren,Meining Zhang,Lanqun Mao
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:146 (6): 3836-3843 被引量:97
标识
DOI:10.1021/jacs.3c11009
摘要

Modulating the electronic structure of metal nanoparticles via metal-support interaction has attracted intense interest in the field of catalytic science. However, the roles of supporting substrates in regulating the catalytic properties of electrochemiluminescence (ECL) remain elusive. Here, we find that the use of graphdiyne (GDY) as the substrate for electroless deposition of Pd nanoparticles (Pd/GDY) produces the most pronounced anodic signal enhancement in luminol-dissolved oxygen (O2) ECL system as co-reactant accelerator over other carbon-based Pd composite nanomaterials. Pd/GDY exhibits electrocatalytic activity for the reduction of O2 through a four-electron pathway at approximately -0.059 V (vs Ag/AgCl) in neutral solution forming reactive oxygen species (ROS) as intermediates. The study shows that the interaction of Pd and GDY increases the amount and stability of ROS on the Pd/GDY electrode surface and promotes the reaction of ROS and luminol anion radical to generate excited luminol, which significantly boosts the luminol anodic ECL emission. Based on quenching of luminol ECL through the consumption of ROS by antioxidants, we develop a platform for the detection of intracellular antioxidants. This study provides an avenue for the development of efficient luminol ECL systems in neutral media and expands the biological application of ECL systems.
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
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
酷波er应助芥末采纳,获得10
1秒前
1秒前
2秒前
茶米发布了新的文献求助10
3秒前
赵振辉发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
4秒前
科研通AI6.2应助xujiexin采纳,获得20
5秒前
默默发布了新的文献求助10
6秒前
Bean发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
研友_VZG7GZ应助KDVBHGJDFHGAV采纳,获得10
7秒前
池林完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
TDW发布了新的文献求助10
9秒前
天真的棉花糖完成签到 ,获得积分10
9秒前
StevenXiong发布了新的文献求助10
9秒前
Forward发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
11秒前
麦克阿宇发布了新的文献求助10
12秒前
seven完成签到,获得积分10
12秒前
wjw完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
花栗鼠完成签到,获得积分10
15秒前
lucky发布了新的文献求助10
15秒前
斯文乐蓉完成签到,获得积分10
15秒前
自然夜柳完成签到,获得积分20
15秒前
15秒前
16秒前
17秒前
沐风发布了新的文献求助10
17秒前
wuyd90发布了新的文献求助10
18秒前
wangli发布了新的文献求助10
18秒前
CKY完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
科目三应助WJY采纳,获得30
20秒前
20秒前
21秒前
22秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Geist der Kunst und Kultur 1000
悉尼大学博士学位论文,题目:Modelling and testing of one-sided stitched laminated composites. 作者:Kristopher P. Plain 700
Child and Adolescent Psychology 600
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
丝光沸石活性位点定向调控及其二甲醚羰基化性能研究 500
A Concise History of the World, 2nd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7419993
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9023657
关于积分的说明 19222145
捐赠科研通 7050493
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3234893
关于科研通互助平台的介绍 2397842
邀请新用户注册赠送积分活动 2217052