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oe1(光电查) - 科学论文

7 条数据
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  • 基于银纳米粒子的光学适配体传感器用于腺苷的比色检测

    摘要: 开发了一种新型简便的光学传感器,用于人尿样中腺苷(AD)的比色测定。该传感器以银纳米粒子(AgNPs)为显色元件,抗AD适配体(AP)为识别探针。在含AD和高浓度NaCl的溶液中,由于AD与AP的特异性结合,聚集的金属纳米材料在溶液中分散,溶液颜色强度相应改变。通过监测溶液吸光度实现AD定量。该方法适用于60-280 nM浓度范围内的AD测定,检测限为21 nM。六次重复测定的相对标准偏差为4.8%-8.8%。针对可能的干扰化合物验证显示该方法对AD具有优异选择性。为考察AgNPs性能,将该方法的线性范围、检测限、选择性和精密度等分析特性与常见金纳米粒子(AuNPs)基适配体传感器进行对比。通过两名肺癌患者尿样检测进一步验证方法可靠性,回收率范围为98%-107%。

    关键词: 腺苷、银纳米材料、比色法、紫外-可见吸收光谱、适配体

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 采用碳化硅(4H-SiC)莫桑石砧进行原位高压光谱研究

    摘要: 我们研究了4H-SiC的拉曼散射和红外吸收光谱特性,以及其作为高压紫外-可见吸收光谱测量砧材料的性能。4H-SiC与金刚石的一阶和二阶拉曼峰位不重合。4H-SiC在2330-5000 cm-1范围内无明显信号,表明4H-SiC砧体有利于研究拉曼信号位于金刚石特征区样品的高压特性。在1800 cm-1以上波段,通过4.6毫米厚度测量的4H-SiC红外吸收透过信号显著高于IIa型金刚石。采用400微米尖晶石的4H-SiC砧压腔(4H-SAC)对CdI2进行了高达28.0 GPa的原位高压紫外-可见吸收光谱研究,测得其带隙随压力升高而缩小。这些结果表明4H-SiC在高压光谱研究中具有优异性能。

    关键词: 红外吸收光谱、高压、紫外-可见吸收光谱、拉曼光谱、4H-SiC

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • 有机半导体光电性质的深度学习研究

    摘要: 有机半导体(OSC)光电性质的原子级建模需要进行大量激发态电子结构计算,这对许多OSC应用而言是计算量巨大的挑战。本研究倡导采用深度学习解决该问题,并证明最先进的深度神经网络(DNN)能准确预测一类重要有机半导体——寡聚噻吩(OT)的多种电子性质,包括其HOMO和LUMO能级、激发态能量及相关跃迁偶极矩。在测试的DNN中,SchNet对不同尺寸OT表现出最佳性能,平均预测误差范围为20-80meV。研究表明SchNet始终优于浅层前馈神经网络,尤其在处理大分子或训练数据有限等困难情况时优势明显。我们进一步证实SchNet可准确预测跃迁偶极矩(此任务此前被认为前馈神经网络难以完成),并将部分OT构型跃迁偶极预测的较大误差归因于其激发态的电荷转移特性。最后通过模拟二氯甲烷中OT的紫外-可见吸收光谱验证了SchNet的有效性,计算光谱与实验光谱吻合良好。

    关键词: 光电性质、有机半导体、跃迁偶极矩、SchNet、寡噻吩、深度学习、紫外-可见吸收光谱

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 分散于向列相液晶4'-庚基-4-联苯甲腈(7CB)中的碳量子点(CQDs)的光学特性与Zeta电位

    摘要: 本工作将三种浓度(0.1、0.2和0.5 wt%)的碳量子点(CQDs)分散于向列相液晶4-庚基-4'-联苯甲腈(7CB)中,报道了纯7CB与CQDs分散体系的液晶光学特性及ζ电位测试结果。研究发现:CQDs在向列相基质中的分散会引发荧光猝灭效应,并降低纯向列相在短波长段的紫外-可见(UV-Vis)吸收强度。通过荧光衰减曲线测定获得原始体系与分散体系的荧光寿命,结果显示CQDs存在时向列相寿命未发生显著变化,证实不存在向列相向CQDs的能量转移。此外,与纯7CB相比,0.1 wt%和0.2 wt% CQDs分散体系的ζ电位数值有所提升,该结果表明ζ电位研究可为评估CQDs分散向列相体系的稳定性与聚集行为提供有效信息。

    关键词: 碳量子点、紫外-可见吸收光谱、Zeta电位、向列相液晶、时间分辨荧光

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • T型石墨烯量子点非线性光学性质的密度泛函理论研究

    摘要: 通过密度泛函理论计算,我们分析了一系列形状和尺寸各异的T型石墨烯量子点的非线性光学特性。研究了这些体系的电子极化率、一阶和二阶超极化率,揭示了其稳定性和电子性质。负结合能表明它们在能量上是稳定的。全面讨论了尺寸和入射频率对其非线性响应的影响。大多数体系表现出强非线性光学响应,且在外加电场下得到增强。所有这些体系的吸收最大值均覆盖紫外至可见光波段。总体而言,该理论框架凸显了T型石墨烯量子点的非线性光学特性,可为设计潜在的非线性光学材料提供有价值的信息。

    关键词: T型石墨烯量子点、电子离域、非线性光学性质、紫外-可见吸收光谱、密度泛函理论

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • 石墨烯量子点的定制化用于有毒重金属检测

    摘要: 通过氮掺杂填补空位缺陷,可提升石墨烯量子点对有毒重金属(THMs;Cd、Hg、Pb)的敏感性。我们采用密度泛函理论研究了THMs在石墨烯量子点(GQDs)及氮配位缺陷GQDs(GQD@1N、GQD@2N、GQD@3N和GQD@4N)表面的吸附行为。热化学计算表明,Pb原子在表面的吸附比Cd和Hg更有利。氮对GQD表面空位缺陷的修饰显著增强了THMs在GQD表面的电荷转移和吸附能(GQD@4N > GQD@3N > GQD@1N > GQD@2N > GQD)。各表面上铅的电荷转移和吸附能均大于镉和汞(Pb > Cd > Hg)。分子中的原子量子理论和非共价相互作用图谱进一步验证了该结果,同时证实Pb原子在氮配位空位缺陷处具有部分共价键和静电作用的特性。作为键强度判据的THM...N相互作用的电子密度值高于THM…C相互作用,印证了THMs在表面吸附能的变化趋势。表面HOMO-LUMO能隙降低程度遵循Pb > Cd > Hg顺序,并导致电导率提升,这与计算的吸附能趋势一致。THMs吸附引起的表面能隙和电导率显著变化,使其成为极具潜力的金属检测传感器。时变密度泛函理论计算显示,THMs吸附后表面紫外-可见吸收光谱出现峰位移、峰猝灭及新峰等现象,其中峰位移与THMs在表面的吸附能大小相对应。这些结果将推动实验工作者通过理性系统调控表面结构来开发重金属检测传感器。

    关键词: 吸附能、有毒重金属、电荷转移、紫外-可见吸收光谱、氮掺杂、密度泛函理论、HOMO-LUMO能隙、石墨烯量子点

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • 脉冲激光辅助还原水相金前驱体合成金纳米颗粒

    摘要: 本文通过钕钇铝石榴石(Nd:YAG,λ=1064 nm)脉冲激光辅助还原法(PLAR),在水相[ AuCl4 ]?溶液中合成了胶体金纳米颗粒(GNPs)。该过程中,在去离子水中激光烧蚀钼靶的同时,原位滴加[ AuCl4 ]?前驱体溶液。紫外-可见吸收光谱显示,209 nm和530 nm处分别出现对应钼纳米颗粒(NPs)和金纳米颗粒(GNPs)的明显等离子体吸收峰。此外,当[ AuCl4 ]?加入陈化钼NPs或无钼靶照射时,均未发现显著转化。透射电镜(TEM)图像表明,前驱体浓度和激光烧蚀时间会影响GNPs的数量或尺寸。在含少量KI溶液的水相PLAR中,通过碘诱导的颗粒融合机制,GNPs尺寸增大至约50 nm?;谘俏忍镏氏嗷プ饔眉凹す馍帐垂讨锌栈莸牟曰乖平辛颂致?。

    关键词: 钼靶、钕钇铝石榴石激光器、透射电子显微镜、紫外 - 可见吸收光谱、脉冲激光辅助还原法、金纳米颗粒、碘化钾溶液

    更新于2025-09-11 14:15:04