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oe1(光电查) - 科学论文

10 条数据
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  • 肽功能化量子点用于2,4,6-三硝基甲苯的快速无标记检测

    摘要: 爆炸性化合物(如2,4,6-三硝基甲苯/TNT)对全球公共安全和环境?;す钩芍卮笸?。据估计全球存在数百个TNT污染场地,这些污染将影响人类、野生动物及生态系统的健康。显然,检测土壤、水源和废水中的TNT不仅对环境研究至关重要,对港口和边境等场所的安全防控同样重要。然而传统光谱检测法因需精密仪器和专业人员操作,不适用于现场检测。我们报道了一种基于TNT结合肽与荧光CdTe/CdS量子点(QDs)偶联的快速简易化学传感器:通过水相合成QDs后,利用巯基将肽段直接连接至QD表面。当加入TNT时,QDs的荧光发射被猝灭,该响应甚至肉眼可见。荧光光谱检测的最低检出限约为375 nM。除数秒内的快速响应外,该传感器还展现出选择性检测能力。我们认为这种无标记化学传感器将推动现场爆炸物检测技术的发展。

    关键词: 量子点(QDs)、爆炸物检测、2,4,6-三硝基甲苯(TNT)、无标记传感、肽功能化

    更新于2025-11-14 15:23:50

  • 基于固定化量子点传感材料的便携式环境毒素监测仪器

    摘要: 设计了一种便携式仪器系统,用于基于半导体纳米粒子(量子点)光致发光发射变化的大气环境中有毒挥发性有机化合物(VOCs)常规监测,该量子点被封装在溶胶-凝胶基质中作为固体传感材料。该溶胶-凝胶传感材料显示出长寿命的磷光发射,在气态环境中存在痕量挥发性有机化合物(丙酮)时会被猝灭。所开发的仪器能够测量并处理传感材料暴露于气态丙酮后光致发光的变化。开发的原型设备由深紫外发光二极管(UV LED,用于激发化学传感材料)、光学滤光片(用于去除散射光和其他非目标波长)、光电倍增管(PMT,用于将传感器相的磷光发射转换为电信号)以及微控制器(用于将信号与分析物浓度相关联)组成。对开发出的原型进行了评估,结果表明其在高灵敏度(检测限:9 ppm)下测量受污染大气中低浓度气态丙酮的能力。所得结果表明此类仪器用于环境分析控制的可行性。

    关键词: 量子点(QDs)、光电倍增管、紫外发光二极管(UV LED)、仪器设备、纳米粒子、室温磷光(RTP)

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 蓝色光致发光钙钛矿量子点的电致化学发光与光谱电化学特性

    摘要: 基于铅的钙钛矿材料MAPbX3(MA=CH3NH3,X=Cl和Br)在推动现代光电子学和清洁能源采集器件发展方面展现出巨大潜力。结构稳定性差是MAPbX3钙钛矿材料实现理想器件性能需要克服的主要挑战之一。本研究通过电化学发光(ECL)和光致发光(PL)光谱电化学方法,对CH3NH3PbCl1.08Br1.92量子点(QDs)的电化学稳定性进行了研究。原始MAPbX3量子点薄膜的电化学阳极氧化会导致甲基铵离子和卤素离子(X=Cl和Br)的不成比例损失。当钙钛矿量子点与共反应物三丙胺(TPrA)结合并嵌入聚苯乙烯(PS)基质后,其ECL效率和稳定性可显著提升。通过质谱和X射线光电子能谱(XPS)测量,我们揭示了量子点化学成分的变化细节,这些变化导致了电化学池中钙钛矿量子点的ECL和PL特性(如波长红移)。

    关键词: 量子点(QDs)、钙钛矿、蓝光发射、纳米晶体、聚苯乙烯(PS)、电化学发光(ECL)、光致发光(PL)

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 胶体量子点层状集合体的联合光子回波、发光及拉曼光谱研究

    摘要: 采用光致发光与吸收光谱、发光显微镜、光子回波、透射电子显微镜及拉曼散射等多种实验技术,研究了核-双壳层胶体CdSe/CdS/ZnS量子点层状集合体的低温动力学行为。多种技术的联合应用阐明了所研究量子点(QD)复合材料在宽温度范围和时间尺度下弛豫过程的本质与层级关系。通过发光光谱与拉曼光谱测定发现量子点中局域声子参数具有一致性。研究识别了光谱展宽的不同成因,并将其归因于量子点的特定属性:量子尺寸效应、电子-声子耦合、光谱扩散及本征激发态寿命。

    关键词: 拉曼光谱、光学退相位、光子回波、发光光谱、量子点(QDs)、电子显微镜、低温

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 基于量子点修饰g-C3N4的光催化剂及其光催化活性提升研究综述

    摘要: 21世纪,为应对能源短缺和环境污染问题,发展可持续能源与先进技术至关重要。半导体光催化技术能直接将太阳能转化为化学能,因其环保特性而得到广泛应用。在光催化领域,石墨相氮化碳(g-C3N4)因其独特的理化性质日益受到关注。因此,众多研究者尝试将量子点(QDs)与g-C3N4复合以优化光催化活性。本综述介绍了g-C3N4与QDs复合制备新型光催化剂的研究进展,总结了QDs/g-C3N4基光催化剂的制备方法,并探讨了碳量子点(CQDs)、石墨烯量子点(GQDs)及g-C3N4量子点修饰g-C3N4的光催化性能与应用机制的最新研究。最后,本文讨论了QDs修饰的g-C3N4基光催化剂在光催化应用中的挑战与未来展望。希望本综述能为推动QDs修饰g-C3N4基光催化剂的应用提供有价值的参考与见解。

    关键词: 有机污染物光降解、产氢、石墨相氮化碳(g-C3N4)、光催化、二氧化碳还原、量子点(QDs)

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 量子点标记的前房注射人角膜内皮细胞体内荧光可视化

    摘要: 将培养的人角膜内皮细胞(cHCECs)注入前房(AC)是治疗角膜内皮功能障碍的一种新方法。本研究探讨了能否利用由半导体纳米颗粒八精氨酸(R8)组成的量子点(QDs)标记cHCECs以追踪注射后的细胞,并通过活体荧光成像技术分析QD标记的移植cHCECs在角膜内皮功能障碍小鼠模型中的动态变化及分布情况。

    关键词: 培养的人角膜内皮细胞(cHCECs)、体内荧光成像、量子点(QDs)

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • 利用液态基质中量子点实现超高效绿色发光二极管

    摘要: 绿色光谱范围作为人眼敏感度最高的区域,是照明与显示领域最基础的颜色之一。量子点(QDs)凭借高量子产率(QY)、强吸收特性及窄发射线宽等卓越光学性能,成为高效绿光发光二极管的关键材料。本文展示的量子点发光二极管(QD-LEDs)在绿光波段实现了95流明/瓦的电致发光效率、409流明/光学瓦的光辐射功效以及23.3%的外量子效率(EQE)。我们通过合成辛硫醇包覆的CdSe/ZnS量子点(绝对量子产率达91%),并将其整合于能保持器件结构中量子点效率的液态基质中达成此性能。模拟结果与制备的QD-LEDs实际表现相符,且显示该器件发光效率有望进一步提升至250流明/瓦以上。

    关键词: 发光二极管(LEDs)、发光效率(LE)、液态集成、量子点(QDs)、外量子效率(EQE)

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • 以螺-OMeTAD为缓冲层的CdSe/ZnS量子点发光二极管

    摘要: 我们报道了一种高效绿色CdSe/ZnS量子点发光二极管(QLED),采用2,2',7,7'-四[N,N-二(4-甲氧基苯基)氨基]-9,9'-螺二芴(Spiro-OMeTAD)作为电子缓冲层。Spiro-OMeTAD的高最低未占分子轨道能级抑制了电子转移并促进了电荷平衡。该绿色QLED器件的外量子效率(EQE)提高了1.93倍至14.65%,亮度提高了1.37倍至55,760 cd/m2。结果表明,Spiro-OMeTAD层能有效防止过量电子注入量子点,并平衡电子与空穴载流子的复合。

    关键词: 电荷平衡、发光二极管、量子点(QDs)、缓冲层

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • 六方氮化硼片对量子点转换白光LED光热性能的影响

    摘要: 近年来,量子点转换白光发光二极管(QDs-WLEDs)因其高发光效率和优异的色彩品质备受关注。作为颜色转换材料,量子点(QDs)通常被嵌入低导热系数的聚合物基质中。这种情况下,其光致发光过程中产生的热量难以散发至散热器,导致工作温度升高并缩短使用寿命。在量子点层中添加高导热颗粒可增强其热导率,从而降低量子点工作温度。同时,这些颗??赡芑嵊跋炝孔拥愕墓庋阅?,但该问题尚未得到深入研究。本文系统探究了高导热六方氮化硼片(hBNSs)对白光发光二极管(WLEDs)中量子点/荧光粉膜层光电热性能的影响。添加5wt%直径45微米的hBNS后,量子点/荧光粉膜层的热导率显著提升24%。光学性能方面,在相同质量分数下,含45微米直径hBNS的硅凝胶膜比含6-9微米直径hBNS的透明度更高。此外,hBNS的散射效应对提升量子点光转换性能的作用比荧光粉更为显著。最后,色稳定性测试表明:工作153小时后,添加hBNS的WLEDs相关色温上升率(IRCCT)比普通WLEDs低21%,意味着hBNS添加使量子点具有更好的稳定性。

    关键词: 光转换、量子点(QDs)、六方氮化硼片层(hBNSs)、热导率

    更新于2025-09-11 14:15:04

  • 14.2: <i>特邀论文:</i> 以有机染料为参比物测量半导体纳米晶体的量子产率

    摘要: 报道了一种以一系列有机染料为参照物,用于测量溶液状态下半导体纳米晶体(量子点,QDs)量子产率效率(QY)的方法。所提出的方法考虑了荧光分光光度计对波长及激发功率强度的敏感性,以提高测量准确性。

    关键词: 半导体纳米晶体、量子点、QDs、量子产率效率测量

    更新于2025-09-09 09:28:46