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[2019年IEEE国际纳米尺度操纵、制造与测量会议(3M-NANO) - 中国镇江 (2019.8.4-2019.8.8)] 2019年IEEE国际纳米尺度操纵、制造与测量会议(3M-NANO) - 飞秒激光辅助制备荧光氮化硼量子点
摘要: 作为一种无重金属量子点,氮化硼量子点(BNQDs)因其独特的光学特性备受关注。尽管现有众多BNQDs合成方法,但多数工艺复杂耗时,限制了其应用。本研究提出一种基于液相超短激光脉冲烧蚀与超声辅助剥离技术的少层BNQDs简易合成法。通过原子力显微镜、透射电子显微镜、X射线光电子能谱及傅里叶变换红外光谱对产物进行系统表征,制备的BNQDs平均尺寸约2.1纳米且呈少层结构。得益于丰富的表面官能团,该量子点在紫外光照射下呈现明亮发光特性。
关键词: 飞秒激光脉冲烧蚀、超声辅助剥离、氮化硼量子点
更新于2025-09-16 10:30:52
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一种基于氮掺杂石墨烯量子点与氮化硼量子点间共振能量转移体系的新型电化学发光传感器,用于叶酸的灵敏检测
摘要: 首次提出了量子点(QDs)之间的电化学发光共振能量转移(ECL-RET)。本工作通过吸收光谱、发射光谱和荧光光谱确认了以氮化硼量子点(BNQDs)为供体、氮掺杂石墨烯量子点(NGQDs)为受体的体系。基于NGQDs/BNQDs/K2S2O8电化学发光体系中叶酸(FA)与SO4??的反应,成功构建了FA电化学发光传感平台。值得注意的是,基于共振能量转移获得了稳定且强烈的电化学发光信号,该信号用于共反应剂K2S2O8存在下FA的信号关闭检测。与未使用BNQDs的情况相比,信号强度提升了约10倍。该传感器表现出1.0×10?11 M至1.0×10?4 M的宽线性范围和5.13×10?12 M的低检测限。同时,该传感器成功应用于人血清样品中FA的检测并获得了优异的回收率。因此,NGQDs/BNQDs体系为新型ECL-RET传感器的开发提供了新思路。
关键词: 叶酸,氮掺杂石墨烯量子点,共振能量转移,氮化硼量子点,电化学发光
更新于2025-09-16 10:30:52
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基于氮化硼量子点宽范围光致发光强度的温度传感器及其光致发光机制
摘要: 氮化硼纳米片(BNNSs)作为结构类似石墨的典型二维少层纳米材料之一,因其独特性能而受到广泛研究开发。近期基于氮化硼的温度传感器因其优异的高温化学稳定性激发了研究兴趣。本研究采用改进的自上而下法,以超薄BNNSs为前驱体制备了氮化硼量子点(BNQDs)。观测到BNNSs和BNQDs分别呈现强烈的蓝光和蓝绿光光致发光(PL),量子产率(QYs)分别为15.4%和10%。此外首次研究了BNQDs的温度依赖性PL特性,据此分析了热猝灭/布居的温度激活能及电子-声子相互作用变化。PL强度与温度的良好对应关系表明BNQDs可用于温度传感器。其优异的光稳定性、存储稳定性及良好可逆性,使BNQDs特别适用于基于稳定宽范围PL强度的温度传感器。
关键词: 温度依赖性、氮化硼量子点、光致发光、传感器
更新于2025-09-12 10:27:22
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六方氮化硼量子点作为高效空穴提取剂促进三氧化钨基光电化学水氧化中的电荷分离
摘要: 光电化学(PEC)水分解是从丰富的太阳能中获取清洁化学能量的最佳技术之一。然而,阳极半反应(即水氧化)由于该过程涉及多个电子而较为复杂。本文通过掺杂六方氮化硼量子点(h-BNQDs)对稳定的单斜相WO3纳米块进行改性,以提高光生电子-空穴分离效率并抑制电荷复合过程。研究发现,掺杂BNQDs的改性WO3光阳极在1.23VRHE电位下的光电流密度(J)达到1.63 mA/cm2,约为未改性WO3光阳极的2.4倍。光电流密度的提升主要归因于BNQDs在WO3纳米块表面的空穴抽取特性。Mott-Schottky(MS)曲线证实,改性体系通过更好的电子-空穴对分离使光生载流子密度(ND)值提高两倍。本研究展示了一种通过空穴抽取剂修饰光阳极来低成本增强PEC水氧化性能的独特策略。
关键词: 电荷分离、氮化硼量子点、光电化学水氧化、空穴提取剂、三氧化钨
更新于2025-09-12 10:27:22