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电化学(中英文) ›› 2019, Vol. 25 ›› Issue (2): 139-140.  doi: 10.13208/j.electrochem.181040

• 电化学分析传感专辑(客座编辑:南京大学龙亿涛教授、华东师范大学田阳教授) • 上一篇    下一篇

《电化学分析传感》专辑序言

龙亿涛1,2,田 阳3   

  1. 1. 南京大学化学化工学院,生命分析化学国家重点实验室,南京 210023; 2. 华东理工大学化学与分子工程学院,上海 200237;3. 华东师范大学化学与分子工程学院,上海 200241
  • 出版日期:2019-04-28 发布日期:2019-04-28

Electrochemical Analysis and Sensing Preface

LONG Yi-tao1,2, TIAN Yang3   

  1. 1. State Key Laboratory of Analytical Chemistry for Life Science, School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University;2.School of Chemistry & Molecular Engineering,East China University of Science and Technology;3.School of Chemistry and Molecular Engineering,East China Normal University
  • Published:2019-04-28 Online:2019-04-28

摘要:

                                                                                                               《电化学分析传感》专辑序言 

         电化学分析传感是一种基于界面电荷相互作用的测量方法,具有高灵敏、响应快、无标记等本征优势. 该方法的核心思路是将待测对象构建成为化学电池的某一部分,通过测量界面电子转移或电荷重排过程中产生的电信号响应,如电池电位、电流、电导、电量变化,对待测目标进行定性定量动态地检测、监测或表征.          近年来,伴随着测量仪器性能和数据处理方法的持续提高与优化,电化学分析传感研究前沿热点越来越多地关注到纳米尺度界面上的瞬态电荷相互作用、动态电荷传输机制,特别是发展限域空间内的单体纳米电化学信号放大、传输、记录、解析新模式和新策略. 其中,单体电化学分析,如单颗粒碰撞法等,不仅可以得到常规宏观测量的单一平均结果,同时还能描绘出所有不同颗粒结构与性能的完整分布,揭示少量但关键的电化学活性位点和反应机理;而纳米限域电化学分析,如纳米孔道协同测量等,则能通过限域效应有效延长亚稳态中间体的结构寿命,灵敏识别不同待测单体间的细微理化性质差异及其动态变化过程. 此外,电分析方法也更多地与谱学、成像等技术联用,对界面电化学过程进行原位、实时、在线表征,以期揭示纳米界面的电荷传递和能量转化的化学本质. 进而指导设计构建高灵敏电化学传感器,实现在疾病的早期检测、能源转换的高效率用、水体环境污染的有效治理等国家战略性产业中的广泛应用. 
  本专辑围绕电化学分析传感新方法与新技术,收录了在相关研究领域具有丰富经验积累和影响力的团队所撰写的21篇相关研究进展的综述文章和研究论文(分成两期出版,分别包含10篇和11篇).
    希望借助此专辑的出版,能使广大读者更好地了解当前电化学测量领域的研究现状、研究趋势和存在的问题及挑战,推动我国下一代电化学精准分析技术和高效传感应用的进一步发展.
   最后,对本专辑的所有作者、审稿人及编辑部工作人员的辛勤工作和付出表示由衷的感谢!