灵敏度
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首先,比色传感器的灵敏度通常较低,这限制了它们检测低浓度目标分析物的能力。
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灵敏度
例如,通过使用纳米材料或生物识别分子作为传感介质,可以提高传感器的灵敏度和选择性。
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CA传感器的灵敏度降低可归因于较高的载流子转移势垒、较低的比表面积以及g-C3N4纳米片覆盖导致的Ag敏化减弱的协同作用。
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该传感器的灵敏度在已报道的异戊醇传感器中处于领先地位。
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本研究在铒掺杂铁酸镧(ELFO)表面负载银纳米颗粒来提高其对异戊醇的灵敏度,并通过静电自组装将g-C3N4纳米片复合到Ag/ELFO表面以改善其在高湿度下的响应能力。
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优化这些前处理步骤,有助于提高检测的灵敏度和准确性。
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现有的分析方法,如气相色谱-质谱法(GC-MS)和液相色谱-质谱法(LC-MS),虽然在检测灵敏度和准确度方面表现出色,但在面对大量不同种类的化合物时,依然存在一定的局限性。
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纳米传感器利用纳米材料的高表面积和优异的电学、光学性质,可以显著提高检测的灵敏度。
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光学传感器的设计通常旨在最大化对目标分析物的灵敏度,同时减少对其他非目标物质的响应,以提高选择性。
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