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oe1(光电查) - 科学论文

5 条数据
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  • 通过介孔二氧化硅固定的MPA封端CdTe量子点进行光学氧传感

    摘要: 通过采用多功能湿法浸渍技术,将CdTe量子点(QDs)分散于介孔二氧化硅基质中,从而实现氧与量子点的高效相互作用,成功制备了一种新型纳米复合发光材料,该材料在光学氧传感器领域具有潜在应用价值。研究人员评估了悬浮于水介质及负载于介孔二氧化硅中的量子点的光学/光谱特性随老化时间、温度变化及氧浓度的函数关系。针对不同氧浓度条件下,分别对溶液悬浮态和二氧化硅基质负载态的量子点进行了荧光猝灭研究。通过在不同温度下获得的Stern-Volmer曲线分析,证实了CdTe量子点存在两种发射猝灭机制。室温老化120天后,胶体悬浮态量子点呈现轻微红移发射现象,这被解释为纳米晶尺寸增大导致的带隙能量降低。相比之下,相同老化条件下负载于介孔SiO2基质的CdTe量子点发射光谱保持不变。本研究结果有助于阐明基于CdTe量子点的光学传感器的氧猝灭机制及化学稳定性。

    关键词: 氧传感器、介孔二氧化硅、量子点、碲化镉、湿法浸渍、荧光猝灭

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 用于测量低于100微巴氧分压的开源传感器

    摘要: 该系统能够测量低于100微巴的氧分压及原位实验室体系中的纳摩尔级溶解氧浓度,对微生物学、地球生物学、海洋学、化学和材料科学等多个领域具有重要价值。我们在此展示一种易于构建的开源网络化荧光寿命测量系统设计方案,适用于任意实验室容器内的原位测量。该系统特别适合测量0-100微巴范围内的氧分压,根据实验条件不同,最大潜在可用上限可达约10毫巴。传感器具有有限漂移特性,在短时程测量中氧检测下限为0.02微巴。每个传感器均可连接Wi-Fi网络,通过互联网或本地服务器传输记录数据,从而支持大量并行无人值守实验。方案还提供了将传感器安装于各类商用实验室容器的设计。所有设计文件均采用开源许可发布,便于其他实验室进行构建、定制和使用。

    关键词: 原位测量、发光寿命、氧传感器、痕量氧、开源

    更新于2025-09-09 09:28:46

  • 双齿N,C-螯合配体对磷光Pt(II)复合物作为氧传感器性能的影响

    摘要: 基于多种双齿N,C-螯合生色团构建的1,2-环金属化Pt(II)配合物库已被研究用作发光氧传感探针(OSPs)。研究发现双齿螯合配体对Pt(II)化合物作为OSP的性能具有显著影响。对于部分配合物,在螯合配体上连接二甲基苯基硼基团(BMes2)可增强其氧敏感性。对于苯基-1,2,3-三唑(Phtrz)基Pt(II)配合物,在N,C-螯合配体上连接二苯胺基团能大幅提高磷光猝灭效应和OSP性能?;诙桨饭δ芑疨t(II)配合物的OSP实现了高达0.0667托^(-1)的灵敏度值,这是迄今报道的双齿Pt(II)配合物基OSP中的最高值。

    关键词: C-螯合配体、N、磷光、Pt(II)配合物、氧传感器

    更新于2025-09-09 09:28:46

  • 基于TiO?:Sm3?的LDPE包装材料发光氧敏探针

    摘要: 本研究尝试制备发光TiO?:Sm3?微探针并嵌入低密度聚乙烯(LDPE)薄膜中,用于食品包装塑料膜内氧气污染的实时无损检测,长远目标是优化食品包装流程的质量控制机制。已有研究表明TiO?:Sm3?的发光可用于O?及其他气体的光学传感[1]。本工作同时证明其热稳定性特别适合热塑性聚合物工业——该材料能承受不同聚合物加工阶段所需的热处理而不丧失作为氧探针的功能。通过直接混合[2]和熔融态热压法将溶胶-凝胶法制备的TiO?:Sm3?微粒嵌入LDPE。对比原始TiO?:Sm3?粉末,我们报道了掺杂薄膜对不同氧环境浓度的光学响应。未来需注意因氧化物粒径控制不佳导致的传感器性能缺陷。

    关键词: 挤出成型,低密度聚乙烯,Sm3?,氧传感器,二氧化钛

    更新于2025-09-04 15:30:14

  • 钌配合物基氧传感器所产生单线态氧在介孔二氧化硅纳米粒子孔道内的限制

    摘要: 我们合成了孔道内负载钌配合物的介孔二氧化硅纳米颗粒(MSN-Ru),并表征了其光化学性质。固定于孔道内的钌配合物表现出与游离状态下相似的氧依赖性磷光。细胞成像和活体实验表明,通过监测MSN-Ru的磷光可对缺氧细胞和组织进行可视化。我们最重要的发现是:当激发配合物产生的单线态氧(1O2)尚未逸出孔道时,其毒性效应会被有效淬灭。此外,由于钌配合物与细胞内生物分子的直接相互作用被阻断,其自身毒性效应也微乎其微。因此,MSN-Ru是检测活细胞和组织中氧水平的理想分子探针。

    关键词: 钌配合物、单线态氧、体内实验、细胞成像、氧传感器、介孔二氧化硅纳米粒子

    更新于2025-09-04 15:30:14