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纳米材料是由细小微粒组成,主要特征为至少在一个方向上是纳米级的超细微固体,其晶粒尺度通常在1-100 nm范围。当材料的晶粒在该范围内时,其晶体和电子结构会发生改变,将产生宏观物体所没有的效应,如小尺寸效应、量子效应等。不同纳米材料在电学、光学和化学等方面有着独特的特性,广泛应用于临床、军工、生物等领域。研究蛋白质活性中心的电子传递和电催化有助于人们更好的了解生命体活动。将纳米材料和蛋白质相结合可以更好地促进蛋白质活性中心反应,对构建第三代生物传感器用于研究生命体机理具有重要意义。本论文以4种纳米材