研究目的
研究某种特定草药对特定疾病的治疗效果。
研究成果
成功制备了CQD/ZnO/CdS纳米颗粒,并将其用作高灵敏度、快速检测Fe(III)离子的荧光纳米传感器。结果表明,外来离子对Fe(III)离子检测无明显干扰,计算得出检测限为1.72×10^-7 M。此外,检测范围在1-50 μM之间,使CQD/ZnO/CdS纳米传感器具有更高准确性。复合纳米颗粒与Fe(III)离子间的猝灭机制应为静态猝灭。通过热力学分析,纳米颗粒与Fe(III)离子的相互作用可能是较强的疏水作用力。
研究不足
实验的技术和应用限制,以及潜在的优化领域。
1:实验设计与方法选择:
包括整体实验设计的原理、采用的理论模型或算法,以及实验方法的详细流程。
2:样本选择与数据来源:
说明实验中使用的样本或数据集,包括选择标准和数据获取方法。
3:实验设备与材料清单:
列举所需的仪器、设备和材料,以及它们的规格和用途。
4:实验流程与操作步骤:
逐步描述实验过程,涵盖设备设置、数据收集技术和实验中的变量控制。
5:数据分析方法:
解释分析实验数据的方法,包括所用的统计技术和软件工具。
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Field-emission scanning electron microscope
Nova NanoSEM 450
FEI
Record the morphology and structure of ZnO, ZnO/CdS and CQDs/ZnO/CdS
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X-ray diffractometry
Rigaku
Rigaku
Judge the crystal structure of the prepared nanoparticles
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Photon Technology International (PTI) QM/TM-40 spectrophotometer
QM/TM-40
Photon Technology International
Measure fluorescence excitation and emission spectra
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Spectrophotometer
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Shanghai AuCy Technology Instrument Co., LTD
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