A Modular Approach to Tuning Emissive
本文报道了利用钯催化级联反应模块化合成刚性含喹啉四环胺的方法。该类化合物以 sp3 杂化笼状氮原子为电子供体、喹啉单元为电子受体,可通过改变分子内 N-芳基距离和喹啉取代模式,精细调控笼氮孤对电子与喹啉之间的通过空间电荷转移(TSCT)态形成。缩短 N-芳基距离可增强 TSCT 物种形成,从而控制发射颜色和光致发光量子产率(PLQY...
本文报道了利用钯催化级联反应模块化合成刚性含喹啉四环胺的方法。该类化合物以 sp3 杂化笼状氮原子为电子供体、喹啉单元为电子受体,可通过改变分子内 N-芳基距离和喹啉取代模式,精细调控笼氮孤对电子与喹啉之间的通过空间电荷转移(TSCT)态形成。缩短 N-芳基距离可增强 TSCT 物种形成,从而控制发射颜色和光致发光量子产率(PLQY...
碳基量子点(CDs)主要包括碳量子点(CQDs)和石墨烯量子点(GQDs),具有优异的光致发光(PL)性能、低毒性、良好生物相容性和易功能化等特性,是生物医学科学与工程中极具前景的候选材料。本文综述了为获得最佳性能而对这类零维纳米材料进行表面修饰的研究进展,重点面向生物成像、药物与基因递送、癌症治疗和生物传感器应用。文章系统介绍了碳...
本文采用湿化学法成功合成了可调谐的铜掺杂 Zn1-xCdxSe 合金量子点(QDs),并建立了一步法合成掺杂三元量子点的工艺,该方法较两步法更具优势。研究利用紫外-可见吸收光谱、光致发光光谱、X 射线衍射和拉曼光谱等表征手段,系统考察了 Zn/Cd 前驱体比例与 Cu 掺杂浓度对材料结构和光学性能的影响。结果表明,通过改变三元量子点...
碳点(CDs)作为一类碳基纳米材料,因具有可调的光学与理化性质而受到广泛关注,其吸收和光致发光可从紫外延伸至近红外,并具备高光稳定性、良好生物相容性与水分散性。这些特性使CDs有望替代传统荧光团,用于疾病诊断、治疗及健康管理。本综述系统介绍CDs的基本光物理性质,重点总结其在生物成像、光医学(如光动力治疗/光热治疗)、生物传感器和健...
尽管已有大量关于携带长烷基链(C10、C16、C18)DNA 复合物的研究,但关于由烯丙基咪唑基离子液体和含正丁基季铵盐合成的复合物的理化表征仍缺乏报道。本研究通过超声 DNA 与三种离子液体/季铵盐——1-烯丙基-3-甲基咪唑溴化铵(Amim)、1-丁基-3-甲基咪唑溴化铵(Bmim)和四正丁基溴化铵(TBAB)之间的离子交换反应...
本研究提出利用电化学-表面等离子共振(EC-SPR)技术对氧化石墨烯(GO)片材进行实时、分步脱氧监测与调控的方法。由于 GO 表面含氧官能团可通过脱氧程序逐步调控,其薄膜介电常数与折射率随之改变,因此 SPR 共振角移能够实时、定量反映 GO 片材中残余含氧官能团浓度的变化。作者将 GO 固定于金 SPR 芯片表面,并在电化学分步...
检测病原菌并监测其抗生素敏感性对医学、制药及水食品行业至关重要。为开发基于砷化镓(GaAs)器件光致发光(PL)的细菌检测光子生物传感器,本研究考察了大肠杆菌K12在裸GaAs(001)及其生物功能化表面的捕获与生长,并与常用金(Au)表面进行比较。将裸片或功能化片置于接种细菌的营养琼脂培养皿中时,GaAs和Au玻璃片均不抑制细菌生...
硅藻是一类具有纳米多孔生物硅壳(frustule)的单细胞微藻。本研究利用共聚焦拉曼显微镜,在 325 nm 紫外激光激发下,对光合海洋硅藻 Thalassiosira pseudonana 单个活细胞的微光致发光(μ-PL)进行了表征。PL 光谱呈现两个主要峰:位于 500–510 nm 的峰归因于硅藻壳生物硅,位于 680 nm...
基于氧化石墨烯(GO)的光致发光(PL)原位非易失性调谐已实现。GO的PL因显示、照明和纳米生物传感器等潜在应用备受关注。该技术通过固体电解质薄膜实现GO中sp2/sp3域比例的原位非易失性电化学氧化还原调控。全固态可变PL器件由GO和质子导电介孔SiO2薄膜构成,后者具有极低PL背景。通过调节直流电压,器件在数百秒内将PL峰波长在...
本研究采用环保、简单的均相溶液浇铸法制备了可生物降解的壳聚糖/氧化石墨烯(CS/GO)生物纳米复合材料。通过紫外-可见吸收光谱(UV–vis)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、拉曼光谱、X射线衍射(XRD)确认了复合材料的形成,并进一步利用热重分析(TGA)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)评价其热稳定性与微观形...
背景:在叶酸模板中生长的氧化锌(ZnO)纳米颗粒是具有生物应用价值的发光材料,可潜在用于生物传感器、生物成像、靶向药物递送及促生长药物等。方法:采用溶胶-凝胶化学法,在室温、pH约7.5条件下,以叶酸为模板制备均匀ZnO纳米颗粒;叶酸在介质中的表面电荷密度可抑制颗粒团聚。随后采用多种物理方法对ZnO纳米颗粒进行表征。结果:所得纳米晶...