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oe1(光电查) - 科学论文

16 条数据
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  • 基于多重响应超稳定氨基功能化Zn(II)-MOF的高灵敏度、高选择性危险化学品荧光传感器

    摘要: 成功合成了一种微尺度氨基功能化Zn(II)-金属有机框架材料[Zn(NH2-bdc)(4,4’-bpy)](1)(NH2-H2bdc=2-氨基-1,4-苯二甲酸,4,4’-bpy=4,4’-联吡啶),并完成结构表征。该材料作为多响应荧光传感器,能高灵敏、高选择性地检测Cr(VI)和2,4,6-三硝基苯酚(TNP)?;衔?具有非多孔五重穿插三维骨架,其路易斯碱性位点(包括骨架上未配位的氨基和羧酸基团)可锚定并识别客体分子。该材料不仅展现出优异的水稳定性和热稳定性,还能耐受pH 2-12宽范围内的酸碱介质。这种超稳定材料可通过发光猝灭效应,灵敏选择性检测水溶液中的Cr2O72-和CrO42-(检测限分别为CrO42- 2.21 μM和Cr2O72- 1.30 μM)。此外,首次观察到1作为荧光探针对TNP检测具有溶剂依赖性发光响应:在乙醇中与TNP结合时呈现显著荧光增强,在水溶液中则发生荧光猝灭,两相检测限分别低至4.47 nM(乙醇)和0.32 μM(水)。本研究首次报道了基于双响应发光的MOF材料用于TNP检测的传感器实例。值得注意的是,该材料在传感实验后可通过简单快速再生实现优异循环使用性能。

    关键词: 多响应荧光传感器、荧光猝灭、金属有机框架、2,4,6-三硝基苯酚、荧光增强、六价铬

    更新于2025-11-19 16:46:39

  • 通过金纳米团簇与银纳米团簇静电组装形成的AuxAg1-x纳米复合材料实现40倍发射增强,用于生物成像与生物分析

    摘要: 贵金属纳米团簇(NCs)因其独特的类分子结构和良好的生物相容性,已被广泛应用于生物成像和生物分析领域。然而要实现广泛应用,仍需开发具有高量子产率的明亮纳米材料。遗憾的是,金属NCs微弱的光致发光(PL)特性限制了其生物医学应用,因此亟需开发有效方法提升其发光亮度——特别是在水溶液体系中的亮度。本研究报道了一种简便策略:通过静电诱导组装非发光的谷胱甘肽(GSH)稳定的银NCs(GSH-Ag NCs)与弱橙色发光的GSH稳定金NCs(GSH-Au NCs),在水溶液中制备出高荧光强度的AuxAg1-x纳米复合材料(x为Au的摩尔比)。透射电子显微镜(TEM)、X射线光电子能谱(XPS)、荧光光谱、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)、紫外-可见吸收光谱及动态光散射(DLS)共同揭示了PL增强的作用机制。研究发现带正电的金纳米团簇与带负电的银纳米团簇通过静电力形成聚集体,使荧光强度较GSH-Au NCs提升了40倍——这是在水溶液中实现如此大幅荧光增强的创新方法。当Au与Ag摩尔比从80:1变化至2:3时,AuxAg1-x纳米复合材料的发射峰位可从590 nm调控至548 nm。Au0.50Ag0.50纳米复合材料的静电力使其具备pH响应特性:在pH 2.6和pH 7.5分别呈现荧光开启和关闭状态,因而可作为荧光开关,并进一步用作2.6-7.5 pH范围内的通用可循环pH探针。该研究将为提升贵金属NCs亮度提供更优策略的启发。

    关键词: 纳米复合材料、荧光开关、静电力、银纳米簇、荧光增强、金纳米簇

    更新于2025-11-14 15:23:50

  • 一种由金属离子调控的荧光点亮型银纳米簇信标及其在端粒酶活性检测中的应用

    摘要: 近年来,DNA模板银纳米簇(DNA-AgNCs)已被广泛研究。如何增强DNA-AgNCs的荧光发射仍是探索热点。本研究报道了金属离子诱导DNA-AgNCs荧光增强的新发现,该增强效应高度依赖于DNA链的一级序列与二级结构?;诖?,我们开发了一种无标记的银纳米簇分子信标(MB)用于端粒酶活性检测:在磷酸盐缓冲液中无荧光的MB-AgNCs遇Mg2?会产生显著红色荧光,而当MB发夹结构打开时Mg2?对其微弱荧光影响有限。端粒酶引物(TP)经端粒酶延伸后通过链置换反应使MB解旋,根据两种DNA模板产生的银纳米簇荧光强度差异实现端粒酶活性检测。该MB-AgNCs传感平台为端粒酶活性检测提供了简便低成本方法,在构建经济型生物分子检测探针方面展现出重要潜力。

    关键词: 端粒酶检测、DNA、荧光增强、银纳米簇、金属离子

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • pH响应型2:2葫芦[8]脲复合物中的强发射增强效应

    摘要: 有机荧光团,尤其是刺激响应型分子,在生物和材料科学应用中极具吸引力,但受聚集和旋转引起的光致发光猝灭限制。本研究报道了一系列易合成的联吡啶鎓类荧光团,其发射通过扭曲的分子内电荷转移(TICT)机制被猝灭。将其封装于葫芦[7]脲主体后形成1:1复合物,由于非极性葫芦脲空腔内TICT态失稳而呈现适度发光增强。与更大的葫芦[8]脲形成的2:2复合物则表现出更强的荧光增强效应,这源于芳基-芳基键旋转的额外构象限制。由于该葫芦脲复合物具有pH可切换特性,该体系构成了高效的超分子荧光开关系统。

    关键词: 分子内运动受限、发光、主客体复合物、荧光增强、葫芦脲

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 双相功能化复合Janus颗粒的增强荧光发射与磁排列控制

    摘要: Janus颗粒(表面或内部具有两个不同特性的颗粒)因其应用潜力而备受关注。若要将Janus颗粒应用于高分辨率显示器、光路光源及荧光探针,这些颗粒需具备纳米级尺寸以确保高分辨率显示与分析能力,同时能对外部刺激产生响应并具有强荧光性。然而,开发这种兼具高荧光性与可控排列的纳米级Janus颗粒仍是挑战。通过简单地将聚合物包覆的磁性纳米粒子(NPs)引入Janus颗粒的半球区域,可制备出磁响应型Janus颗?!淙∠蚩赏ü獠看懦〉骺?。若将这些磁响应Janus颗粒与强荧光体系结合,它们将成为前述应用的理想候选材料。本研究制备了一侧带有荧光染料和金纳米粒子(Au NPs)的Janus颗粒,评估并讨论了所得颗粒的光学特性。此外,还探讨了含染料、Au NPs和氧化铁NPs的复合Janus颗粒对外部磁场的响应。

    关键词: 荧光增强、局域表面等离子体共振、磁排列、Janus颗粒

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • 含铕多金属氧酸盐/四烷基铵的自组装及其对Cu2?检测的增强发光性能

    摘要: 含镧系元素的多金属氧酸盐(POMs)可用于检测多种物质,但由于强烈的荧光猝灭效应,其在水中的发光性能存在巨大局限。本研究采用离子自组装(ISA)技术,通过静电相互作用驱动EuW10与四烷基铵盐(TA)在水溶液中构建三维纳米颗粒,成功解决了这一难题。所设计的混合Weakley型铕掺杂POMs(Na9[EuW10O36]·32H2O,简写为EuW10)与TA的复合物具有增强的荧光特性。系统研究了该体系的形貌、荧光性能及影响因素(烷基链长度、氨基基团和无机盐浓度)。结果表明:EuW10/溴化四甲基铵(TMAB)复合材料的荧光强度提升约14倍,而随着烷基链体积位阻增大,EuW10/溴化四乙基铵(TEAB)和EuW10/溴化四丁基铵(TBAB)复合材料的荧光增强幅度逐渐降低。此外,EuW10/TMAB纳米颗粒的发光具有pH响应性,通过添加NaOH/HCl可实现其结构与发光的可逆调控。该体系还展现出优异的荧光传感性能,对Cu2+的检测限低至0.15 μM。本研究为基于POMs的水相超分子自组装构建功能性荧光复合物提供了简便策略,可进一步应用于生物标记物和传感器领域。

    关键词: Cu2?检测、荧光增强、离子自组装、含镧系元素的多金属氧酸盐、pH响应性

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 基于水杨醛腙基双亲分子的γ-环糊精[2]准轮烷形成显著提升光捕获效率

    摘要: 在本研究中,我们设计并合成了一种水杨醛腙双子表面活性剂(BSA),该分子能在水溶液中与γ-环糊精形成[2]准轮烷结构(BSA@γ-CD),并表现出显著的荧光增强效应。BSA和BSA@γ-CD组装体均可在水溶液中自发形成球形聚集体,直径分别约为30纳米和20纳米。以BSA和BSA@γ-CD作为能量供体、硫罗丹明101(SR101)作为能量受体,我们构建了两种水溶液人工光捕获系统。值得注意的是,研究发现BSA或BSA@γ-CD组装体与负载的SR101之间能发生高效能量转移过程,从而获得高能量转移效率和天线效应。更重要的是,仅需添加γ-环糊精即可显著提升这两个系统的能量转移效率和天线效应。

    关键词: 能量转移、荧光增强、假轮烷、光捕获、自组装

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 金属离子置换法用于钍的光学识别:钼(VI)配合物在纳摩尔级钍(IV)测定与富集中的应用

    摘要: 一种基于吖嗪的钼(Mo(VI))配合物(M1)通过金属离子置换策略实现对钍(Th(IV))离子的选择性检测。Th(IV)能瞬间从M1中置换出Mo(VI),形成具有橙红色发射的Th(IV)配合物,由此观察到发射波长红移及41倍的荧光增强。该方法可检测低至1.5×10?? M的Th(IV)。光谱研究证实了Th(IV)对M1中Mo(VI)的置换过程,停流技术动态追踪了该反应,测得Th(IV)的置换结合常数高达4.59×10? M?1。利用M1实现了水相中Th(IV)向乙酸乙酯介质的萃取,硅胶固定化M1通过固相萃取高效富集目标离子。密度泛函理论计算支持实验结论。

    关键词: 固相萃取,钼(VI)配合物,荧光增强,钍检测,金属离子置换

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 银索雷特纳米粒子用于表面等离子体耦合发射平台中谷胱甘肽的飞摩尔级检测

    摘要: 表面等离子体耦合发射(SPCE)因其高度定向、固态及偏振发射特性,已成为一种跨学科的通用传感平台。本研究报道了银索雷特胶体(Ag-SCs)中纳米空隙与纳米腔体赋予的独特性质——可使全向辐射发射偶极子的发射强度提升10?倍。与先前采用间隔层或腔体结构中模板化银纳米颗粒的研究不同,我们使用无模板、无连接剂的Ag-SCs。通过有限时域差分(FDTD)模拟获得的索雷特纳米腔体珀塞尔因子(PF最高达120.6)与实验测得的发射增强趋势高度吻合。银纳米颗粒(AgNPs)绝热冷却产生的热梯度驱动其热扩散,形成单分散纳米颗粒组装体(Ag-SCs)。此外,我们报道了以Ag-SCs构建的扩展腔体架构作为新型伪金属-介质-金属(p-MDM)界面,实现80倍SPCE增强。该研究还揭示了Ag-SCs作为SPCE平台界面纳米材料实现谷胱甘肽(GSH)飞摩尔级检测的独特优势:当以Ag-SCs为间隔层时,茜素红S-硼酸(ARS-BA)复合物在Cu2?离子加入后荧光猝灭,而GSH加入后荧光恢复的现象显著提高了分析物灵敏度。这些复杂结构与混合界面提供的均匀强电磁场限制效应,结合其简便制备工艺及多分析物适用性,对增强SPCE至关重要。使用手机摄像头、CIE色空间及亮度图谱验证开启式荧光检测可靠性时,未牺牲检测稳定性。通过将安卓手机摄像头与发射角对准获取发射图像,使其适用于即时诊断。

    关键词: 索雷特胶体、表面等离子体耦合发射、间隔层工程、基于智能手机的检测、无模板法、荧光增强、谷胱甘肽传感

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 银金纳米粒子二维层级组装:构建荧光增强检测平台

    摘要: 二维金属纳米粒子平台凭借其优异的荧光增强效应,在高通量即时检测领域展现出巨大潜力。金属纳米粒子(NPs)的自组装方法虽灵活简便,但可用于制备二维平台;然而,纳米粒子表面的电荷相互排斥会导致平台形成较大间隙,阻碍电磁场中强热点生成,从而削弱荧光增强效果。本研究通过大尺寸银(Ag)纳米粒子与小尺寸金(Au)纳米粒子的层级组装构建荧光增强平台。选择荧光较弱的金纳米粒子作为补充分子,填充预组装银平台的较大间隙以增加电磁热点。所得Ag/Au复合平台(1-Ag/Au、3-Ag/Au和6-Ag/Au)呈现递增的荧光增强效应,最大增强因子达3.6倍。小尺寸金纳米粒子的插入显著提升了银平台上荧光染料(花菁-5)的发射强度,其中单层1-Ag平台的增幅高达161.6%。有限时域差分(FDTD)计算揭示了Ag/Au层级结构相较于单一Ag或Au纳米粒子在改善电磁场方面的内在机制。本研究表明,层级组装有望成为大规模制备荧光增强检测平台的有力工具。

    关键词: 热点、金属纳米粒子、荧光增强、自组装、等离子体耦合

    更新于2025-09-23 06:23:43