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利用荧光光谱技术和DFT计算检测与监测阿司匹林体外生成水杨酸的过程
摘要: 乙酰水杨酸通常被称为阿司匹林(AS),是一种众所周知的解热镇痛和抗炎药物,也可用于降低心脏病发作导致的死亡风险。此外,它还存在一些不良反应,如胃肠道不适、耳鸣和瑞氏综合征。阿司匹林的这些副作用,如胃肠道溃疡、耳鸣和瑞氏综合征,是由于其转化为活性代谢物水杨酸(SAL)所致。阿司匹林向水杨酸的转化通常在碱性pH条件下进行研究。由于胃肠道的平均pH值呈中性,范围为6.5-7.4,因此在本研究中,通过时间序列荧光测量和密度泛函理论(DFT)研究,在中性和水性介质及人血清样本中检测了阿司匹林向水杨酸的体外转化。在中性pH条件下从阿司匹林获得的水杨酸在水性介质和血清中分别稳定约6天和4天。采用过渡态理论和密度泛函理论(DFT)研究了阿司匹林向水杨酸转化的机制?;贒FT计算,发现中性pH条件下阿司匹林体外形成水杨酸涉及两个中间过渡态。
关键词: 荧光、速率常数、过渡态、水杨酸、阿司匹林
更新于2025-09-23 15:21:21
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空气稳定的高结晶度甲脒碘化铅一维结构用于超灵敏光电探测器
摘要: 基于金属卤化物钙钛矿的尖端光电器件需要具有高结晶度、可控晶体取向及增强环境稳定性的溶液加工结构。甲脒铅碘(α-FAPbI3)具有1.48电子伏特的合适带隙和优异热稳定性,但其钙钛矿型多晶(α相)在常温下热力学不稳定。通过毛细管桥中的受控成核与生长,研究者开发出具有高结晶度和有序晶体取向的稳定α-FAPbI3钙钛矿一维结构阵列。经苯乙基铵离子(PEA+)表面功能化后,FAPbI3线材在50%相对湿度的环境条件下储存28天后仍能保持稳定的α相。增强的光致发光(PL)强度与延长的PL寿命表明这些一维结构中陷阱密度降低且结晶度高,掠入射广角X射线散射(GIWAXS)图谱中增强的衍射强度和纯(001)晶体取向也印证了这一点。基于这些高质量一维结构,研究者制备出平均响应度达5282 A W?1、平均比探测率超过1.45×1014 Jones、且具有15 kHz 3 dB带宽快速响应速度的高灵敏光电探测器。
关键词: 金属卤化物钙钛矿,一维结构,光电探测器,α-FAPbI3
更新于2025-09-23 15:19:57
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基于MAPbI3单晶前驱体制备的钙钛矿薄膜高效光电二极管型光电探测器
摘要: 钙钛矿光敏层对光电探测器(PD)的光电性能具有重要影响。本研究采用含甲基铵铅碘(MAPbI3)单晶的前驱体溶液制备钙钛矿薄膜,以增大光敏层晶粒尺寸并提升PD器件的探测率。与传统原料(MAI+PbI2)前驱体溶液相比,MAPbI3单晶前驱体制备的钙钛矿薄膜具有高结晶质量、大晶粒尺寸、增强的光吸收强度及更长的载流子寿命?;诖?,采用MAPbI3单晶前驱体钙钛矿光敏层的PD器件在-0.4V偏压、660nm波长、1.25mW cm-2光照强度下,实现了0.633 A W-1的响应度提升和2.502×1011 Jones的探测率优化。该研究为钙钛矿单晶在薄膜器件中的创新应用提供了重要参考。
关键词: 钙钛矿,光敏层,单晶前驱体,光电探测器
更新于2025-09-23 15:19:57
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揭示Eu<sup>3+</sup>:CaMoO<sub>4</sub>和Eu<sup>3+</sup>,Na<sup>+</sup>:CaMoO<sub>4</sub>荧光粉中的取代机制
摘要: 掺杂铕离子的钼酸钙是一种适用于照明和显示设备的优质荧光材料,因其经紫外激发后能产生极强的纯红色发射光。文献报道显示,尽管铕离子(Eu3?)半径小于钙离子(Ca2?),但掺杂后钼酸钙晶胞体积仍会膨胀。同样有多项研究发现,通过共掺杂锂、钠或钾等碱金属离子可提升该荧光材料的发光强度。然而这些研究均未将表观体积膨胀与发光增强现象同晶体结构细节相关联。本文采用拉曼光谱、扩展X射线吸收精细结构谱(EXAFS)及同步辐射粉末衍射(SPD)等互补技术,分析了Eu3?:CaMoO?与Eu3?,Na?:CaMoO?荧光材料的异价取代机制及晶体结构。研究发现两种体系的取代机制存在差异:Eu3?:CaMoO?中形成钙空位并导致Ca????Eu??□?MoO?组分(□代表空位),而Eu3?,Na?:CaMoO?则形成Ca????Eu?Na?MoO?组分。SPD分析表明,随着铕含量增加出现的晶胞体积膨胀与钼氧键距增大有关——这是由于铕离子电负性高于钙离子所致。最终证实发光特性(包括首次报道的量子产率及寿命值)仅取决于荧光材料中的铕离子含量,与晶格中一价离子的存在无关。本文从晶体结构到发光性能(含元素组成)对材料进行的整体分析,首次完整揭示了基于钼酸钙荧光材料的构效关系。
更新于2025-09-22 21:37:59
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牛血清白蛋白(BSA)在二氧化锰(MnO?)纳米颗粒合成中的双重作用及其介导的谷胱甘肽检测与癌细胞识别的荧光开启探针
摘要: 本研究建立了一种基于二氧化锰纳米颗粒(MnO? NP)的荧光开启探针,可灵敏选择性检测谷胱甘肽(GSH)并识别癌细胞。通过牛血清白蛋白(BSA)与高锰酸钾(KMnO?)的原位氧化还原反应,简单快速合成了MnO? NP——其中BSA同时发挥模板和还原剂双重作用。研究发现MnO? NP作为高效能量受体,通过荧光共振能量转移(FRET)过程猝灭碳点(CDs)的荧光强度。而加入GSH会触发MnO?分解,破坏MnO? NP与CDs间的FRET效应,从而恢复CDs荧光?;诟没剖迪至薌SH的定量检测:最优条件下获得0.05–90 μM的满意线性范围及39 nM的检测限,并用于人血清样品中GSH含量测定。此外,利用癌细胞比正常细胞具有更高GSH水平的特性,该MnO? NP-CD探针成功区分了SMMC-7721癌细胞与L02正常细胞——癌细胞中的GSH中断FRET过程并产生强荧光信号。本研究提供了简便的MnO? NP合成方法,这种无需还原剂的低成本绿色合成工艺快速便捷。MnO? NP介导的GSH荧光开启响应可推动基于MnO?纳米材料的生化分析应用发展。
更新于2025-09-23 14:20:07
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N、S共掺杂碳点的一锅合成法:分子态调控的高量子产率及银离子荧光检测
摘要: 荧光碳基纳米粒子(通常称为碳点,CDs)通过氮硫共掺杂水热法,以柠檬酸(CA)和2-氨基噻吩(2AT)为原料合成。经系列微观结构表征证实,异质原子可充分掺杂于CDs溶液中。所制CDs溶液呈现蓝色荧光,最高量子产率达78.6%;紫外-可见及光致发光光谱研究表明,其优异荧光主要源自生成的分子荧光团而非表面态。凭借强荧光特性,该CDs可作为检测Ag+的高灵敏度、高选择性传感探针。但荧光强度变化显示淬灭机制具有复杂性——由于碳核边缘或分子荧光团上的-SH与-NH2基团在Ag+离子辅助下聚集成新荧光核,这为工业污染物中Ag+的高效检测开辟了新途径。
关键词: Ag+、N-CDs、S、猝灭机制、分子荧光团、更高量子产率
更新于2025-09-23 16:02:11
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Na4CaSi3O9:Tb3+, Eu3+用于暖白光LED的能量传递动力学与颜色可调性的机理研究
摘要: 我们提出传统Eu3?、Tb3?掺杂荧光粉中的潜在能量传递过程,并展示了一类新型Eu3?、Tb3?掺杂Na?CaSi?O?荧光粉——其通过优化电子传递能量过程的发光衰减动力学实现。与其它Eu3?、Tb3?掺杂荧光粉相比,所合成的Na?CaSi?O?荧光粉在紫外激发下能通过调节Tb3?/Eu3?掺杂比例实现从绿色到红色的大范围可调发射色。利用真空紫外-紫外-可见光区的精细光谱测量,我们确定了不同4f?电子构型下Eu3?-O2?电荷转移能、4f-5d跃迁能以及Eu3?和Tb3?的4f激发多重态能量。通过发光衰减动力学分析并结合模型模拟,系统研究了共掺样品中Tb3?→Eu3?的能量传递路径,阐明了相关能量传递机制。为验证应用潜力,采用具有高热稳定性的黄色发光NCSO:0.03Tb3?,0.05Eu3?荧光粉与BaMgAl??O??:Eu2?荧光粉及近紫外芯片成功制备了原型白光LED器件。这些发现为通过调控能量传递过程实现和发展多功能高性能荧光粉开辟了新途径,具有重要应用价值。
关键词: 发光、能量传递、荧光粉、发光衰减动力学、稀土
更新于2025-09-19 17:13:59
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紧密耦合的TiO2/g-C3N4光催化剂与原位培养生物膜协同增强水中硝酸盐还原
摘要: 氮污染已成为水生环境的主要威胁,解决这一问题的关键在于增强水体中的硝酸盐还原能力。光催化与生物降解紧密耦合(ICPB)技术是降解难生物降解污染物的新型方法,但此前尚未应用于硝酸盐还原。本研究采用TiO?/g-C?N?光催化剂与原位培养生物膜紧密耦合的系统,在无需额外电子供体的条件下实现水体硝酸盐还原。结果显示,ICPB系统运行16小时后硝酸盐去除率达40.3%,且N?选择性高达86.3%,优于其他处理工艺。在ICPB过程中,硝酸盐首先被还原为亚硝酸盐(主要由生物膜作用贡献),随后通过光催化剂与生物膜的协同作用进一步还原——这种机制既减少了不良副产物生成,又提高了N?选择性。此外,ICPB过程中微生物的生长有利于反硝化作用。研究表明,TiO?/g-C?N?产生的光诱导电子被微生物捕获,促使生物膜群落结构向有利于硝酸盐还原的方向优化。本研究为增强水体硝酸盐还原提供了新策略,并揭示了ICPB体系中硝酸盐的还原机制。
关键词: 紧密耦合系统、生物膜、电子、光催化、硝酸盐
更新于2025-09-19 17:13:59
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四股螺旋配合物Eu2L4中预组织螺旋手性控制的对映选择性自组装与圆偏振发光
摘要: 由具有预组织螺旋手性的双β-二酮组装而成的同手性四链螺旋配合物ΔΔ-(Eu2L4)展现出强烈的圆偏振发光。
关键词: 预组织的螺旋手性、圆偏振发光、同手性、双-β-二酮、四股螺旋配合物
更新于2025-09-19 17:13:59
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具有微波吸收能力的生物相容性均匀碳量子点的可控合成与光催化性能
摘要: 以葡萄糖为碳源,通过简便的微波辅助法结合可控排水时间成功制备了碳量子点(CQDs)。采用XRD分析、FT-IR光谱、UV光谱、XPS和PL光谱对样品的结构和性能进行了表征。结果表明,所制备的CQDs平均粒径约为2 nm,在228 nm和280 nm波长处分别存在两个紫外吸收峰,对应于碳核表面C=C(原子团)的π-π*跃迁和含氧基团(C=O)的n-π*跃迁?;贑QDs独特的光学和微波吸收特性,选用了合适的催化体系——微波无极放电灯(MEDL)系统。在该系统中,0.02 g CQDs-2对罗丹明B(RhB,50 mL,30 mg L-1)的降解率在10分钟内可达85.79%,其光催化活性约为P25的两倍。此外,还研究了CQDs的生物相容性,发现微生物可将其作为碳源吸收。所制备的CQDs是一种极具前景的环保型光催化剂。
关键词: 生物相容性、微波、光催化、碳量子点
更新于2025-09-19 17:13:59