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基于{Zn<sub>6</sub>}团簇的金属-有机框架材料:具有增强的室温磷光与光电性能
摘要: 具有长寿命的分子基固态材料能够延长激子的迁移距离,这对光电子领域的广泛应用具有重要意义。本文报道了一种基于六核锌簇的金属有机框架(MOF),其磷光强度较原始磷光配体提升了约两个数量级。实验与计算结果共同表明,{Zn6}簇对调控MOF基质中有机磷光配体的分子构象、堆积排列及光物理性质具有重要作用。光电测量显示,该MOF修饰电极在中性溶液中经光照具有析氢催化活性。因此,本研究为制备低成本金属基磷光MOF提供了有效途径,拓展了其进一步的光电子应用前景。
关键词: 光电性能、金属有机框架、六核锌簇、室温磷光
更新于2025-11-14 15:23:50
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DNA功能化磷光量子点的制备及其在牛奶中三聚氰胺检测中的应用
摘要: 量子点(QDs)的生物功能化在实际应用中具有重要价值。本文以富含胸腺嘧啶T和硫代鸟嘌呤G的单链DNA(ssDNA)为模板,通过优化合成条件,制备了一种新型纳米复合材料(ssDNA-PQDs),该材料由低毒性的T-ssDNA功能化Mn-ZnS与室温磷光(RTP)量子点(PQDs)复合而成,其可在590 nm处发射橙色RTP信号。由于ssDNA-PQDs富含T序列,且T序列能通过氢键作用与三聚氰胺结合,导致ssDNA-PQDs发生聚集,进而引发不同粒径ssDNA-PQDs间的磷光激子能量转移(PEET)及其RTP猝灭。基于此原理,建立了三聚氰胺的RTP检测方法。该方法的线性范围为0.005-6 mM,检测限为0.0016 mM。由于该方法基于ssDNA-PQDs的RTP特性,可避免生物流体背景荧光和散射光的干扰,特别适用于牛奶等生物流体中三聚氰胺的检测。
关键词: DNA功能化量子点、牛奶安全、三聚氰胺检测、室温磷光
更新于2025-11-14 15:23:50
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具有恶二唑型抗衡阴离子的蓝绿光发射阳离子铱配合物及其在高效溶液加工有机发光二极管中的应用
摘要: 阳离子铱配合物是溶液加工型有机发光二极管(OLED)中极具前景的磷光掺杂材料,而反离子调控已成为优化其性能以实现高效器件的简便方法。本研究制备了一系列噁二唑型阴离子作为蓝绿光发射阳离子铱配合物的反离子,包括3-(5-苯基-1,3,4-噁二唑-2-基)苯磺酸根(OXD-SO3?)、3-(5-(4-叔丁基苯基)-1,3,4-噁二唑-2-基)苯磺酸根(tBuOXD-SO3?)和(3-(5-(4-叔丁基苯基)-1,3,4-噁二唑-2-基)苯基)三氟硼酸根(tBuOXD-BF3?)。通过全面表征发现,这些阴离子及其配合物的光物理与电化学性质表明:阴离子不影响磷光阳离子的发射特性,且在薄膜中能有效向阳离子传递能量。采用此类配合物作为掺杂剂制备的溶液加工型双层OLED器件,由于噁二唑型阴离子的电子捕获效应改善了载流子传输/复合平衡,其效率较使用PF6?反离子的参比配合物器件提升约1.4倍。特别值得注意的是,采用OXD-SO3?反离子配合物的蓝绿光器件实现了37.6 cd A?1的峰值电流效率和15.2%的峰值外量子效率(EQE),这是目前报道的基于阳离子铱配合物的溶液加工OLED器件中的最高值。
关键词: 溶液法制备的有机发光二极管、恶二唑型抗衡阴离子、磷光掺杂剂、阳离子铱配合物、高性能器件
更新于2025-11-14 15:23:50
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掺铕和镝的硼磷硅酸盐微晶玻璃用于近紫外发光二极管应用
摘要: 采用熔融淬火技术制备的铕和镝掺杂硼磷酸盐玻璃陶瓷被研究用于发光二极管应用。X射线衍射结果表明,在熔融淬火过程中玻璃基质中发生了AlPO4晶体的析出,从而形成了玻璃陶瓷。AlPO4晶体的含量取决于玻璃基质组成中B2O3/P2O5的相对含量。在制备过程中无需使用还原气氛,所得玻璃陶瓷中即发生Eu3+向Eu2+的自发转化。Eu3+向Eu2+的转化程度、光学性能及材料结构均与B2O3/P2O5的相对含量相关。铕/镝共掺硼磷酸盐玻璃陶瓷在蓝光、黄光和红光区域呈现发射带,其组合可产生近白光发射。此外,通过改变铕浓度及B2O3/P2O5相对含量可实现可调谐发光。所开发的铕和镝掺杂硼磷酸盐玻璃陶瓷在发光二极管应用方面展现出良好前景。
关键词: 稀土,发光,发光二极管,硼磷硅酸盐玻璃陶瓷
更新于2025-11-14 15:23:50
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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保护构成重大威胁。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
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硼酸盐玻璃中CsPbI3红色量子点的优异激子发光
摘要: 我们通过熔融淬火技术在硼酸盐玻璃中制备了CsPbI3钙钛矿量子点。研究了三种具有不同处理条件的代表性样品。随着处理条件优化,测得能隙为1.75-1.76eV,光致发光峰可在675至691nm范围内调节,半峰全宽(FWHM)变化范围为43至37nm。光致发光强度随激发波长增加先升后降,但峰值波长和线型保持不变?;竦玫母吖庵路⒐饬孔硬剩≒LQY)达23.8%-61.4%,这归因于优异的晶体质量和较低的能量耗散。双指数函数拟合显示短寿命和长寿命组分的PL寿命分别为24.0-28.2ns和100.2-123.0ns。在25至125℃温度范围内,PL强度虽降低但具有可逆性,测得激子结合能为375-454meV量级,并观察到FWHM从39扩展至49nm及峰值蓝移(690至685nm)现象。
关键词: 光致发光量子产率、寿命、CsPbI3、温度依赖性、量子点玻璃、激子
更新于2025-11-14 15:23:50
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高量子产率黄色发光碳点的简易合成及其在荧光标记形状记忆纳米复合材料构建中的应用
摘要: 合成具有高效长波长发射(即黄光至红光)的碳点(CDs)通常面临方法复杂、耗时、条件苛刻及需使用有机溶剂等问题;此外,所得碳点在水溶液中的量子产率(QY)普遍较低。本研究以间苯二酚和邻苯二胺为前驱体,通过简易微波法合成了量子产率达62.8%的新型黄光发射碳点(Y-CDs)。为探究荧光机制,另以乙二胺为掺杂剂制备了典型的间苯二酚衍生碳点,其呈现强绿色发射且绝对量子产率为60.6%。光谱与结构表征表明,绿光至黄光的显著红移主要取决于共轭sp2结构域尺寸和石墨氮含量,而优异的量子产率则与碳点中缺陷sp2碳团簇比例低及高氮含量密切相关。此外,证实Y-CDs能在聚乙烯醇(PVA)聚合物中引入额外交联位点,使含Y-CDs的纳米复合材料表现出卓越且可调的水致形状恢复性能。重要的是,由于具备长波长发射特性,PVA/Y-CDs复合材料的响应性将有助于其在生物相关领域的广泛应用。
关键词: 形状恢复、荧光机制、黄色发射、碳点、纳米复合材料
更新于2025-11-14 15:23:50
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晶体半导体硼量子点
摘要: 零维硼结构因其丰富的相结构和特殊性质一直是理论研究的焦点。通过结合结构搜索理论和光电子能谱实验,硼团簇已有广泛报道,但晶体硼量子点(BQDs)却鲜有研究。本文报道了一种简便高效的乙腈溶液探针超声法,从膨胀块体硼粉制备出大规模均匀的晶体半导体BQDs。所得BQDs平均横向尺寸为2.46纳米,厚度为2.81纳米。光学测量表明BQDs中存在强量子限域效应,其带隙从对应块体的1.80电子伏特增大至2.46电子伏特。将BQDs注入聚乙烯吡咯烷酮作为活性层后,制得基于BQDs的存储器件,该器件展现出可重写非易失性存储效应,具有低至0.5伏特的转变电压、高达103的开/关比以及良好稳定性。
关键词: 超声、量子点、非易失性存储器件、量子限制效应、硼
更新于2025-11-14 15:23:50
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高效透明纳米荧光粉薄膜用于可调谐白光发射层状涂层
摘要: 稀土(RE)纳米晶体(即纳米荧光粉)的明亮发光通常通过选择能使稀土激活剂通过电荷或能量转移实现有效激发的基质来实现。虽然钨酸盐、钼酸盐或钒酸盐化合物能提供上述能量转移,但此类发光体的效率对比分析仍不明确。本研究通过结构与光学联合分析发现,在所比较的不同透明纳米荧光粉薄膜中,四方相GdVO4基质具有最高发光效率。我们进一步证明:通过依次堆叠掺杂Eu3+和Dy3+的纳米晶体光学质量层,可获得高透明度的可调色温白色发光涂层,其光致发光量子产率超过35%。这种分层技术能基于纳米荧光粉整体发射的光激发波长依赖性,精确动态调节色度,且无需改变发光体化学组成或降低其效率。入射辐射的完全消光特性与所实现的高量子产率,使这些薄层状荧光粉成为迄今开发的最有效透明白色转换涂层之一。
关键词: 稀土纳米晶体、透明涂层、纳米荧光粉、荧光材料、白光发射
更新于2025-11-14 15:23:50
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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