卤化物钙钛矿增强型Cu/Ag双金属SPR生物传感器:开启超灵敏、低成本尿液葡萄糖检测新纪元
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时间:2025年10月13日
来源:Sensing and Bio-Sensing Research 4.9
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本研究针对糖尿病无创高效检测的迫切需求,开发了一种集成卤化物钙钛矿的Cu/Ag双金属表面等离子体共振(SPR)生物传感器。研究人员通过系统优化CsSnI3、FASnI3、KSnI3和CsPbI3等钙钛矿材料厚度,显著提升了传感器性能,其中CsSnI3基传感器灵敏度达460°/RIU,品质因子为109.48,检测精度0.238 RIU-1。该研究为开发高精度、低成本糖尿病诊断技术提供了新方案。
在全球糖尿病发病率持续攀升的背景下,开发简单、无创且高效的检测方法已成为当务之急。传统诊断技术虽然多样,但表面等离子体共振(SPR)生物传感器因其高灵敏度、无需标记等优势而备受关注。然而,常规SPR传感器在金属材料选择、成本控制和性能优化方面仍面临挑战,特别是在尿液葡萄糖检测这一非侵入性诊断领域,亟需突破性技术。
发表于《Sensing and Bio-Sensing Research》的最新研究提出了一种创新解决方案:通过引入金属卤化物钙钛矿(MHP)材料来增强双金属结构SPR传感器的性能。这项研究不仅探索了铜/银(Cu/Ag)双金属配置的优化组合,还系统评估了四种不同钙钛矿材料对传感器性能的提升效果,为低成本、高灵敏度糖尿病诊断开辟了新途径。
研究人员采用有限元法(FEM)和COMSOL Multiphysics仿真平台进行数值分析,通过反射率计算、灵敏度分析和电场分布模拟等关键技术手段,系统评估了不同传感器结构的性能。研究以尿液作为生物样本,其折射率随葡萄糖浓度变化(1.335-1.347对应0-10 g/dL浓度范围),为糖尿病诊断提供了可靠的检测基础。
研究团队设计了多层传感器结构,包括BK7棱镜、Cu/Ag双金属层(各27nm)、卤化物钙钛矿层和葡萄糖氧化酶层。通过系统比较单金属(Cu或Ag)和双金属(Ag/Cu或Cu/Ag)配置,发现Cu/Ag结构在67.8°入射角下实现零反射率,灵敏度达147°/RIU,显著优于其他配置。
采用传输矩阵法计算多层结构的反射率,定义了信号灵敏度(S)、检测精度(DA)和品质因子(QF)三个关键性能指标。灵敏度计算公式为S=Δθres/Δn,检测精度DA=1/FWHM(半高全宽),品质因子QF=DA×S。
厚度优化研究表明,CsSnI3、FASnI3、KSnI3和CsPbI3的最佳厚度分别为8nm、10nm、12nm和16nm。反射谱分析显示,随着尿液葡萄糖浓度增加,共振角发生规律性偏移,证实传感器对宽范围折射率变化具有响应能力。
性能比较表明,CsSnI3基传感器表现最优,灵敏度达460°/RIU,检测精度0.238 Deg-1,品质因子109.48,穿透深度150nm。其他钙钛矿材料也显示出良好的性能特点:FASnI3和CsPbI3具有较高品质因子(119和120),而KSnI3则表现出最佳检测精度(0.312 Deg-1)。
研究证实所提出的多层结构可通过标准薄膜沉积技术实现。铜和银层可采用物理气相沉积(PVD)方法,卤化物钙钛矿薄膜可通过旋涂技术制备,这种组合工艺兼顾了性能要求与制造成本。
这项研究的创新之处在于首次将卤化物钙钛矿材料与Cu/Ag双金属结构相结合,实现了灵敏度与成本的最佳平衡。CsSnI3基传感器460°/RIU的灵敏度显著优于近期报道的类似结构,如Au/Ag/GaN/BP结构(440°/RIU)和Au/Ag/AlN结构(411°/RIU)。更重要的是,该传感器采用尿液作为检测样本,为糖尿病无创诊断提供了实用化解决方案。
研究人员特别强调了传感器的选择性,通过在钙钛矿层上引入葡萄糖氧化酶,确保了传感器对尿液葡萄糖的特异性响应。这种设计不仅提高了检测可靠性,还为实际临床应用奠定了基础。
该研究的成功实施标志着SPR生物传感器在糖尿病诊断领域的重要突破。通过巧妙的材料组合和结构优化,研究人员实现了性能与成本的双重优化,为开发下一代便携式、低成本糖尿病监测设备提供了技术支撑。随着进一步的研究开发和临床验证,这种基于卤化物钙钛矿的SPR传感器有望成为糖尿病大规模筛查和日常监测的有效工具,对改善全球糖尿病管理现状具有深远意义。
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