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oe1(光电查) - 科学论文

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  • 一种分子印迹修饰的CdSeS/ZnS核壳量子点嵌入载玻片,用于生物样品中微量利多卡因的高选择性和高灵敏度固相光传感检测

    摘要: 基于量子点(QDs)表面功能化玻璃载片与分子印迹聚合物(glass slide@QDs@MIP)的光学传感材料被制备用于生物样本中利多卡因的检测,该材料兼具量子点的独特光学特性和分子印迹聚合物的选择性识别能力。首先将CdSeS/ZnS量子点共价键合于玻璃载片表面,随后以利多卡因为模板分子,通过共聚反应在glass slide@QDs修饰表面包覆分子印迹聚合物层,制得固态相glass slide@QDs@MIP传感器。实验表明该传感器对利多卡因的荧光猝灭效应显著强于非印迹聚合物(glass slide@QDs@NIP),证实了glass slide@QDs@MIP对利多卡因的选择性识别。研究并优化了样品溶液pH值、反应时间等影响利多卡因提取与识别的关键参数。在最优条件下,该光学生物传感器对利多卡因呈现良好响应,线性范围为0.002-1.0 μM(相关系数0.9991),检出限(3Sb/m)和定量限(10Sb/m)分别为6.3×10?? μM和2.0×10?3 μM,日内/日间相对标准偏差(RSD)分别为1.9%和4.4%。实际应用于尿液和血浆等生物样本检测时,回收率达96.7-105.4%,RSD介于1.8-4.9%,具有良好的实用性。该传感器具有光稳定性优异、复杂基质中快速检测简便、对利多卡因特异性识别等显著优势。

    关键词: 利多卡因、生物样品、分子印迹聚合物、光传感、量子点

    更新于2025-11-19 16:46:39

  • 硅烷化量子点作为C反应蛋白侧向流动试纸条的标记物

    摘要: 该论文首次描述了硅烷化半导体核壳量子点作为荧光标记物用于血浆中大分子C反应蛋白检测的应用。通过控制合成CdSe核并依次包覆CdS、CdZnS、ZnS壳层,再涂覆透明稳定的惰性二氧化硅壳,制得的量子点具有窄发射谱带、高量子产率及长期信号稳定性。最终通过二氧化硅表面的羧基将量子点与特异性抗体偶联。该方法进一步应用于C反应蛋白的免疫层析检测——这是一种具有重要诊断价值的炎症生物标志物。研究平行开发了荧光量子点与广泛使用的胶体金标记物的检测体系并进行对比:硅烷化量子点检测标准溶液中C反应蛋白的灵敏度更高(检测限1 ng/mL),而常规方法检测限为10 ng/mL。实验证明可通过便携设备实现分析物含量的定量评估,测量准确度达5%-10%。该检测技术已用于人血浆样本中C反应蛋白的测定,经优化的样本处理方案采用4倍稀释法。最终检测工作范围4-1,200 ng/mL基本覆盖了急性、慢性和局部炎症过程特征评估所需的全部关键C反应蛋白数值区间。由于具备高物理稳定性、化学惰性以及强烈稳定可重复的荧光特性,硅烷化量子点可应用于多种分析物的高灵敏度检测。

    关键词: C-反应蛋白、量子点、硅烷化、侧向流动免疫分析

    更新于2025-11-19 16:46:39

  • 基于分子印迹二氧化硅微球包覆CdSe@CdS量子点的新型荧光传感器及其在环境水样中2,4,6-三氯苯酚检测中的应用

    摘要: 本研究采用反相微乳液法制备了一种高荧光灵敏度与选择性的分子印迹纳米荧光聚合物传感器(MIP@SiO?@QDs),用于通过荧光猝灭效应检测2,4,6-三氯酚(2,4,6-TCP)。以正硅酸四乙酯(TEOS)为交联剂、量子点(QDs)为信号源、3-氨丙基三乙氧基硅烷(APTS)为功能单体。通过红外光谱(IR)、X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)和扫描电镜(SEM)对传感器(MIP@SiO?@QDs)及非印迹聚合物传感器(NIP@SiO?@QDs)进行表征。通过对比2,4,6-TCP与2,4-二氯酚(2,4-DCP)、2,6-二氯酚(2,6-DCP)和4-氯酚(4-CP)等类似物验证了MIP@SiO?@QDs的选择性,结果显示其对2,4,6-TCP具有更优选择性。在5-1000 μmol/L浓度范围内,荧光猝灭效率呈现良好线性响应,检出限(LOD)为0.9 μmol/L(3σ,n=9)。该方法适用于实际样品检测,回收率为98.0%-105.8%。该传感器具有预处理简单、灵敏度与选择性良好、线性范围宽等优势,可用于实际样品中2,4,6-TCP的快速检测。

    关键词: 量子点、2,4,6-三氯苯酚、荧光、分子印迹聚合物

    更新于2025-11-19 16:46:39

  • 激发波长对量子点转换发光二极管光学性能的影响

    摘要: 发光二极管(LED)与量子点(QDs)的结合是下一代高质量半导体器件的重要候选方案。然而,激发波长对其光学性能的影响尚未得到充分研究。本研究将绿色和红色量子点应用于365至455纳米不同激发波长的LED中。从能量利用角度推荐蓝光激发量子点,但365纳米激发的量子点LED在消除LED芯片原始峰方面具有独特优势。此外,紫外光激发的绿光或红光在比色方面更具优势。即使对于量子点浓度最高(7.0 wt%)的455纳米LED,其色彩质量仍不及量子点浓度最低(0.2 wt%)的365纳米LED。通过365纳米激发的RGB系统可获得117.5%(NTSC1953)的色域,比455纳米激发方案高出32.6%,有助于扩展LED器件的色域范围。因此,本研究揭示了不同波长激发下量子点转换LED的特性,并为量子点泵浦光源的选择提供了通用指导。

    关键词: 激发波长、比色法、量子点、发光二极管

    更新于2025-11-19 16:46:39

  • 界面势垒、俄歇复合及时域相干性在In<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>As/GaAs量子点基p-i-n发光二极管中的作用

    摘要: 在本研究中,我们探究了包含自组装In0.5Ga0.5As量子点的p-i-n异质结构电致发光机制,这些量子点嵌入GaAs/Al0.3Ga0.7As量子阱中,并分析了温度与外加偏压的影响。结果表明量子点与量子阱界面处的载流子动力学对电致发光发射起关键作用。低温下可观察到两个明显发射带:低偏置电流时首先出现量子阱和润湿层的宽谱发射;而在更高偏置电流下,量子点会产生能量更低但更尖锐的主导发射峰。我们讨论了量子点与量子阱间势垒如何调控参与光学复合的注入载流子密度,同时研究了载流子俘获逃逸、量子限制斯塔克效应及能带填充效应对电致发光的影响。此外,通过测量单个光谱峰的时间相干性,我们证实高注入电流下量子点中存在俄歇复合现象。值得注意的是,量子点发射的时间相干性显著增强,这可能源于温度升高导致俄歇复合减弱。

    关键词: 量子点、俄歇复合、电致发光、相干性

    更新于2025-11-14 17:28:48

  • 非均匀掺杂GaAs异质结构(含单量子阱与多量子阱)的电化学电容-电压剖面分析及其在LED中的应用

    摘要: 通过电化学电容-电压(ECV)剖面技术研究了含单量子阱与多量子阱的GaAs/InGaAs发光异质结构。测量了电容-电压特性曲线,获得了异质结构深度方向上自由载流子浓度分布及量子阱载流子填充强度数据。针对位于p-n结冶金边界附近的未掺杂单量子阱(QW),我们分析了电容技术在量子阱剖面测量中的局限性,深入探讨了德拜展宽现象,建立并解析了空间电荷区宽度与掺杂浓度的关联规律。特别重点研究了"盲区"问题——该研究源自半导体电容谱学中的实际需求:当研究者需要获取空间电荷区内(即电场强度最大处)尽可能深层的自由载流子深度分布剖面时。由于LED异质结构的发光量子阱通常位于空间电荷区深处,因此探测这些区域对解决实际问题至关重要。本文展示了非均匀掺杂p-n异质结构在ECV剖面过程中电容-电压特性的演变规律,对于多量子阱异质结构,我们成功检测到了6个量子阱的响应信号。

    关键词: 电容-电压特性曲线、异质结构、量子阱、非均匀掺杂、电化学电容-电压特性曲线、量子点、发光二极管

    更新于2025-11-14 17:28:48

  • 具有高效荧光性能的硫掺杂氮化碳量子点及其在生物成像中的应用

    摘要: 杂原子掺杂可显著改变氮化碳量子点的电子特性,从而产生特殊性能及相关应用。本研究以硫为掺杂元素,探究了掺杂对氮化碳电子分布及相应荧光性能的影响。采用简单超声处理块体S-g-C3N4的策略制备了硫掺杂氮化碳(S-g-C3N4)量子点。表征结果表明成功制备了平均尺寸为2.0 nm的S-g-C3N4量子点。荧光性能显示该量子点发射峰位于460 nm,发射光谱覆盖范围达550 nm。此外,将块体S-g-C3N4超声分散为量子点后荧光强度大幅提升。因此,S-g-C3N4量子点不仅呈现蓝色细胞成像,还能发出明亮绿色荧光。凭借高效的荧光性能、良好的生物相容性和低毒性,S-g-C3N4量子点有望成为生物成像的优异候选材料。

    关键词: 掺杂氮化碳、荧光性能、体外细胞毒性、量子点、生物成像

    更新于2025-11-14 17:04:02

  • 短链配体辅助合成CH3NH3PbX3(X = Cl, Br, I)钙钛矿量子点及CH3NH3PbBr3薄膜形貌的改善

    摘要: 采用短链C4H9NH3X(X=Cl、Br、I)化合物作为唯一封端剂,可在室温开放空气中合成高质量CH3NH3PbX3(X=Cl、Br、I)钙钛矿量子点,其具有高光致发光量子产率及440-660纳米范围内可调谐发射特性。此外,通过旋涂CH3NH3Br、C4H9NH3Br与PbBr2的N,N-二甲基甲酰胺溶液,C4H9NH3Br还能改善CH3NH3PbBr3薄膜形貌,使薄膜致密紧实并提升其光学性能。

    关键词: 量子点,钙钛矿,CH3NH3PbX3(Cl、Br、I),光致发光光谱,形貌

    更新于2025-11-14 17:04:02

  • 掺锰CdxZn1-xSe@ZnO三壳层中空微球的设计及其在提升光伏性能的量子点敏化太阳能电池中的应用

    摘要: 成功合成了Mn-CdxZn1-xSe@ZnO多壳层(包括单壳层、双壳层和三壳层)空心微球(HMS),用于量子点敏化太阳能电池(QDSSC)。研究了壳层数对QDSSC光伏性能的影响。结果表明,三壳层HMS具有更大的比表面积、重复光反射和增强的光散射作用,可提高光捕获效率。此外,Mn掺杂在CdxZn1-xSe中产生的中间能级有助于激发态CdxZn1-xSe量子点(QDs)向ZnO的电子注入与收集。多壳层效应与Mn掺杂最终使Mn-CdxZn1-xSe@ZnO三壳层HMS太阳能电池的短路电流(Jsc)提升至20.21 mA cm?2,功率转换效率显著提高到3.39%。

    关键词: 氧化锌、太阳能电池、量子点、中空微球

    更新于2025-11-14 17:04:02

  • 通过ZnS/ZnS:Mn2?半导体量子点分散体转变三(N-水杨醛亚胺)核衍生赫卡特介晶的蓝光荧光

    摘要: 本文报道了以三(亚水杨基苯胺)为核心制备星形己三烯介晶体(HMs)与ZnS及ZnS:Mn2+量子点(QDs)纳米软复合材料的方法。我们研究了纯HMs及其与QDs复合体系的光物理性质随温度的变化规律。研究发现,ZnS QDs的存在使HMs的蓝光发射增强并发生红移。在HM-ZnS:Mn2+ QDs复合体系中观察到575 nm处的诱导黄光发射,这归因于ZnS:Mn2+ QDs中ZnS的sp电子与Mn2+的d电子之间4T1→6A1的跃迁。HMs光物理性质的改变类似于量子点分散后在氢键环境中产生的附加电子-质子相互作用。复合体系中N-H伸缩振动的显著位移以及2734 cm-1处新S-H伸缩带的产生,揭示了HMs与QDs之间存在分子间相互作用。偏光显微镜观测进一步表明,QDs的存在显著改变了HMs的分子取向。HMs蓝光发射随量子点分散而产生的可调性取决于主客体体系中的分子间相互作用程度。本研究展示了其在量子点可调谐光致发光显示器中的潜在应用价值。

    关键词: 星形介晶,光致发光,量子点

    更新于2025-11-14 15:32:45