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采用荧光光谱结合平行因子-主成分分析法对四个溢油点多环芳烃污染的监测
摘要: 对加拿大四起漏油事件采集的油样及环境样品进行荧光光谱分析——包括2016年萨斯喀彻温省北萨斯喀彻温河(NSR)管道泄漏、2015年安大略省戈加马火车脱轨事故、1970年新斯科舍省切达布克托湾SS Arrow号沉船事件以及1970年圣劳伦斯湾欧文鲸驳船沉没事故——以此评估环境风化样品中的多环芳烃(PAH)含量。研究采用新开发的基于激发-发射矩阵-平行因子分析-主成分分析(EEM-PARAFAC-PCA)的荧光指纹模型:(i)评估样品中主要PAH组分的强度;(ii)探究环境样品因风化作用随时间产生的PAH组成变化;(iii)将原始泄漏油品及环境样品归类至已建立的指纹PCA模型类别中。胡斯基能源漏油点采集的环境沉积物样品显示,泄漏后15个月内PAH持续流失,但风化程度受多重环境因素影响而不仅取决于时间,其中15个月时PAH流失量最大。戈加马漏油事故20个月后采集的环境样品中PAH含量有所下降,几乎所有戈加马环境沉积物样品均发生显著风化,导致PCA分类难以实施。SS Arrow号与欧文鲸号样品因泄漏油品类型相似(均为C级船用燃料油)且化学组成相近,落在相邻的PCA分组内。
关键词: EEM-PARAFAC-PCA(平行因子分析-主成分分析)、荧光光谱法、环境监测、溢油、多环芳烃污染
更新于2025-11-19 16:56:42
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核壳多层结构量子点的光学特性
摘要: 过去十年间,胶体半导体纳米晶体(量子点)不仅被深入研究其基础原理,更在光伏、光电子学和生物医学领域获得应用。从最初简单的?;た遣愠粱椒ǎɡ缭贑dSe核上包覆ZnS壳),到如今通过探索提升量子点光致发光量子产率的新途径,已成功开发出兼具创纪录高消光系数与高光致发光量子产率的新型量子点。本研究分析了核-多壳层量子点的光学特性——这些经过特殊设计的量子点能实现激发态电荷载流子在发光核内的最大程度局域化,从而使光致发光量子产率接近100%。实验制备了壳层厚度为3-7个单分子层的核-多壳层量子点样品,系统研究了随着壳层数增加时光学跃迁特性的变化规律,并解析了壳层厚度对量子点光学性能的影响机制。特别值得注意的是,通过对这类量子点光致发光寿命的分析,发现了一种基于CdS壳外层激发态电荷载流子缓慢转移至CdSe核的潜在辐射新机制。
关键词: 量子点、光学特性、核壳-多壳结构、光致发光
更新于2025-11-19 16:56:42
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一种具有大斯托克斯位移的红光发射荧光探针,用于活细胞中半胱氨酸相对于谷胱甘肽和同型半胱氨酸的实时追踪
摘要: 由于半胱氨酸(Cys)在生物系统中具有不可或缺的作用,目前仍迫切需要高质量、高选择性检测半胱氨酸的荧光探针。本研究通过将识别单元引入具有红光发射、显著斯托克斯位移和良好光稳定性的2-(2-(4-羟基苯乙烯基)-6-甲基-4H-吡喃-4-亚基)丙二腈(P-OH)荧光团,开发了一种红色发射荧光探针CP,用于高选择性区分检测半胱氨酸(相对于谷胱甘肽GSH和同型半胱氨酸Hcy)。该探针CP展现出优异的传感性能:响应时间短至4分钟,发射强度增强约147倍的高灵敏度,41.696 nM的低检测限,在溶液和活细胞中均具有良好的选择性,表明其在生物系统中可视化半胱氨酸具有广阔应用前景。
关键词: 大斯托克斯位移、荧光成像、半胱氨酸检测、荧光探针
更新于2025-11-19 16:56:35
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通过金纳米颗粒的局域表面等离子体效应增强全无机钙钛矿纳米立方体的单模激光性能
摘要: 微型激光源因其潜在应用于光通信、数据存储和成像领域而备受关注。然而,增益介质尺寸减小导致的高腔体损耗会引发高激射阈值。本研究探究了利用金纳米粒子(NPs)的表面等离激元效应增强CsPbBr3钙钛矿纳米立方体的光学性能。将金NPs集成于聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)层中,可显著提升CsPbBr3钙钛矿纳米立方体的吸收与光致发光(PL)性能。重要的是,该处理使CsPbBr3钙钛矿纳米立方体的激射阈值降低约33%。研究表明,与等离激元纳米材料复合的卤化铅钙钛矿有望成为高效激光器件及其他光电器件的候选材料。
关键词: 低阈值,钙钛矿纳米立方体,局域表面等离子体共振,金纳米粒子
更新于2025-11-14 15:32:45
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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
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基于2,6-二取代二苯并[b,d]呋喃和二苯并[b,d]噻吩片段的高性能蓝色磷光有机发光二极管用新型空穴阻挡材料
摘要: 基于2,6-二取代二苯并[b,d]呋喃和二苯并[b,d]噻吩结构单元的新型空穴阻挡材料(HBMs)——3,3',3'',3'''-(二苯并[b,d]呋喃-2,6-二基双(苯-5,3,1-三基))四吡啶(26DBFPTPy)和3,3',3'',3'''-(二苯并[b,d]噻吩-2,6-二基双(苯-5,3,1-三基))四吡啶(26DBTPTPy)首次成功设计合成,用于高性能蓝色磷光有机发光二极管(PhOLEDs)。通过计算模拟研究了这两种分子的优化结构、轨道分布及理化性质。热学、光学和电化学分析表明,26DBFPTPy与26DBTPTPy具有高热稳定性、深HOMO能级(分别为-7.08和-6.91 eV)以及高三线态能级(ET,分别为2.75和2.70 eV)。以26DBFPTPy或26DBTPTPy作为空穴阻挡层(HBL)的蓝色PhOLEDs在1000 cd/m2亮度下展现出低启亮电压(3.0 V)和工作电压(4.5 V)。此外,采用这两种材料的器件表现出优异的外量子效率(24.1%和23.6%)与功率效率(43.9和42.7 lm/W),且在100至1000 cd/m2范围内效率滚降极?。ㄔ?.5%)。与具有吡啶电子传输单元和苯核心结构的同类HBL相比,这些器件还展现出更长的使用寿命。
关键词: 二苯并[b,d]呋喃、空穴阻挡材料、二苯并[b,d]噻吩、蓝色磷光有机发光二极管、高性能
更新于2025-11-14 15:32:45
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石墨烯量子点增强的飞行时间二次离子质谱技术用于单细胞成像
摘要: 飞行时间二次离子质谱(ToF-SIMS)因其高空间分辨率的分子成像能力,在单细胞分析领域展现出广阔应用前景。阻碍该领域发展的主要瓶颈之一是对生物体系较低的离子化效率——单细胞内复杂的化学微环境通常会引发严重基质效应,导致生物分子信号显著抑制。本研究探究了石墨烯量子点(GE QDs)在ToF-SIMS分析中的信号增强效应:通过添加氨基功能化GE QDs(氨基-GE QDs),观察到玻璃载玻片上碘胺酮样品的ToF-SIMS信号强度提升达160倍,该效果显著优于已报道的信号增强材料及羟基功能化GE QDs(羟基-GE QDs)。我们提出了GE QDs诱导信号增强的可能机制,并进一步比较了两种量子点对碘胺酮处理乳腺癌细胞的作用。两类GE QDs(尤其是氨基-GE QDs)均实现了脂质和碘胺酮信号的显著提升,同时获得了质量更优的单细胞化学组分图谱。这种有效的ToF-SIMS信号增强策略,为深入研究药物代谢途径及细胞与微环境的相互作用提供了重要工具。
关键词: 信号增强、单细胞分析、石墨烯量子点、飞行时间二次离子质谱
更新于2025-11-14 15:32:45
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超薄核壳结构SiO?包覆Mn2?掺杂钙钛矿量子点用于高效白光发光二极管
摘要: 具有优异光电性能的全无机半导体钙钛矿量子点(QDs)已得到广泛研究并应用于多种领域。然而,纳米器件的制备面临毒性、快速阴离子交换反应及稳定性不足等重大挑战。本研究采用简便的室温反相微乳液法,制备出超薄核壳结构二氧化硅包覆的Mn2?掺杂CsPbX?(X=Br,Cl)量子点。通过引入三辛基氧化膦多分支封端配体,有效阻断了硅烷水解导致的CsPbMnX?核量子点破损。二氧化硅壳层厚度可精准控制在2纳米以内,使CsPbMnX?@SiO?量子点获得50.5%的高量子产率,并显著提升热稳定性和耐水性。此外,绿色发光的CsPbBr?量子点与黄色发光的CsPbMnX?@SiO?量子点混合后无离子交换效应,可产生白光发射。最终通过结合蓝色芯片LED器件与上述钙钛矿混合材料,成功制备出白光发光二极管(LED)。该白光LED展现出68.4 lm W?1的高发光效率和Ra=91的高显色指数,在固态照明领域具有广阔应用前景。
关键词: 量子点、白光发光二极管、核壳结构、Mn2+掺杂、SiO2包覆
更新于2025-11-14 15:32:45
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S、N共掺杂石墨烯量子点诱导的抗坏血酸荧光传感器:设计、表征与性能
摘要: 本工作设计了一种新的抗坏血酸检测路线。首先,以柠檬酸和硫脲分别作为碳、氮和硫源,通过简单的水热法制备了高发光的硫氮共掺杂石墨烯量子点(S,N-GQDs)。采用XRD、HRTEM、FTIR、EDS和PL对制备的S,N-GQDs进行表征。研究表明,所制得的S,N-GQDs具有良好的光稳定性和激发依赖性发射荧光,其最大激发波长和发射波长分别为400 nm和462 nm。随后,将制备的S,N-GQDs作为光致发光探针用于抗坏血酸(AA)的检测。该传感器基于"关-开"检测模式,对浓度范围为10-500 μM的抗坏血酸呈现线性响应,检测限为1.2 μM,回归方程为Y = 0.0014 X + 1.2036,其中Y和X分别表示荧光峰强度和抗坏血酸浓度。
关键词: 石墨烯量子点、量子限域效应、荧光传感器、纳米结构、水溶性维生素、猝灭
更新于2025-11-14 15:32:45
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乙炔黑量子点作为少层g-C3N4/MoS2纳米片结构的桥梁:0D-2D异质结作为高效可见光驱动光催化剂
摘要: 过去几年基于光催化理论研究已取得重大进展。然而,要推广光催化材料的应用仍有很长的路要走。本文介绍了一种具有更高光催化降解效率的简易合成0D-2D(D:维度)异质材料。我们通过简单的水热合成和超声化学负载法,构建以乙炔黑(AB)为桥梁连接石墨相氮化碳(g-C3N4)纳米层与二维MoS2夹心结构。在二维g-C3N4/(x%)MoS2上负载1% AB不仅能加速电荷转移,还可减少电子-空穴复合,从而提升单位时间光催化效率。研究表明,三元g-C3N4/AB/3.1%MoS2催化材料在130分钟内对甲基蓝的降解率可达94.29%,明显高于纯g-C3N4(80%)或MoS2(51.74%)。本工作实现的三元异质催化剂通过材料间特性互补,拓展了光催化性能并加速污染物降解,为环保提供了可行方案。
关键词: 石墨相氮化碳,三元光催化剂,光催化降解,量子点/氮化碳/二硫化钼
更新于2025-11-14 15:32:45