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卤化物钙钛矿纳米晶体的蓝色电致化学发光
摘要: 电致化学发光(ECL)因无需昂贵光学元件和光源即可通过电化学方式产生,已广泛应用于超灵敏电分析领域。该方法可获得具有合理量子产率和稳定性的可见光ECL发射。而蓝色ECL较为罕见,通常存在稳定性差和量子效率低的问题。本文首次报道了以三丙胺(TPrA)为共反应物时,有机金属卤化物钙钛矿纳米晶体(PNCs)CH3NH3PbCl1.08Br1.92在473 nm处产生的蓝色ECL发射,其ECL发射峰位置与光致发光峰位相似。除该蓝色发射峰外,CH3NH3PbCl1.08Br1.92 PNCs的ECL光谱在745 nm处还呈现宽泛的ECL峰,这可归因于合成过程中表面钝化不完全导致PNCs表面存在陷阱态。研究同时证实了CH3NH3PbX3(X:Cl、Br、I)PNCs的ECL发射存在卤素阴离子调控特性。通过405 nm激光激发同步获取荧光光谱,展示了单PNC的荧光显微图像及选定单PNCs的稳定性,其光致发光(PL)衰减过程表现为1.2 ns的PL寿命(τ)。此外还探讨了表面活性剂(油酸和正辛胺)对CH3NH3PbCl1.08Br1.92 PNCs荧光强度及稳定性的影响。
关键词: 表面活性剂、蓝光发射、电化学发光(ECL)、光致发光(PL)、钙钛矿纳米晶体(PNCs)、光致发光量子产率(PLQY)
更新于2025-09-23 15:23:52
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通过电化学发光在智能手机上进行指纹图谱绘制和生化传感
摘要: 电化学发光(ECL)是一种由电化学反应触发的光学辐射过程,已成为分析化学和生物传感领域最重要的策略之一。近年来,作为广泛使用的移动设备之一,智能手机提供了简单而强大的传感平台解决方案,满足了现场检测的需求。本研究提出了基于智能手机的电化学发光技术用于指纹成像和生化传感。该手机系统通过内置功能??槭迪至?#34;一体化手机"的电化学激发与光学分析集成。典型的尼古丁增强发光分析和三硝基甲苯(TNT)淬灭发光分析证明了手机ECL系统在生化传感中的可行性。此外,利用手机进行的多模式成像分析(包括色彩诱导、灰度处理和二值提?。┦迪至酥肝瞥上?。荧光图像清晰显示了指纹的纹路信息,甚至肉眼可见指纹上的汗孔。最终,该手机还完成了指纹上外源物质(如尼古丁和TNT)的原位检测。结果表明该系统在电化学发光领域,特别是生化传感和成像分析方面具有卓越性能。由于指纹广泛用于手机解锁,将指纹成像与传感功能集成于智能手机将有助于推动个人医疗、公共卫生监测和移动护理检测的发展。
关键词: 尼古丁、智能手机、电化学发光(ECL)、三硝基甲苯(TNT)、指纹图谱
更新于2025-09-23 15:23:52
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蓝色光致发光钙钛矿量子点的电致化学发光与光谱电化学特性
摘要: 基于铅的钙钛矿材料MAPbX3(MA=CH3NH3,X=Cl和Br)在推动现代光电子学和清洁能源采集器件发展方面展现出巨大潜力。结构稳定性差是MAPbX3钙钛矿材料实现理想器件性能需要克服的主要挑战之一。本研究通过电化学发光(ECL)和光致发光(PL)光谱电化学方法,对CH3NH3PbCl1.08Br1.92量子点(QDs)的电化学稳定性进行了研究。原始MAPbX3量子点薄膜的电化学阳极氧化会导致甲基铵离子和卤素离子(X=Cl和Br)的不成比例损失。当钙钛矿量子点与共反应物三丙胺(TPrA)结合并嵌入聚苯乙烯(PS)基质后,其ECL效率和稳定性可显著提升。通过质谱和X射线光电子能谱(XPS)测量,我们揭示了量子点化学成分的变化细节,这些变化导致了电化学池中钙钛矿量子点的ECL和PL特性(如波长红移)。
关键词: 量子点(QDs)、钙钛矿、蓝光发射、纳米晶体、聚苯乙烯(PS)、电化学发光(ECL)、光致发光(PL)
更新于2025-09-23 15:21:01
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基于电化学发光功能核酸的食品分析传感器
摘要: 食源性污染物广泛存在于食品中,可引发多种食源性疾病和食品安全问题。开发快速、灵敏且通用的食源性污染物分析方法迫在眉睫?;诘缁Х⒐夤δ芎怂幔‥CL FNAs)的传感器是一类以功能核酸为识别元件、电化学发光为转换器的传感装置。凭借功能核酸的特异性识别能力和电化学发光的高灵敏度,这类传感器在食源性污染物监测领域展现出巨大应用潜力。本综述主要介绍ECL FNA基传感器在食源性污染物(包括微生物、真菌毒素、过敏原、抗生素、重金属离子、农药及部分非法添加剂)检测中的应用。总体而言,ECL FNA基传感器在食品分析领域的应用尚处于起步阶段。尽管存在若干局限与挑战,但预计该类传感器未来在食品分析中将具有广阔前景。
关键词: 食源性污染物、功能核酸(FNAs)、电化学发光(ECL)、传感器
更新于2025-09-22 19:33:02
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石墨烯量子点的合成与表征
摘要: 传统无机半导体量子点(QDs)因其独特的尺寸和形貌可调带隙、表面功能化能力,在能量收集、光电器件及生物传感等领域具有广泛应用,因而过去几十年备受关注。然而,这些量子点每克数千美元的高昂市场价格及毒性限制了其工业实用性。在此背景下,作为纳米碳材料及量子限域半导体新成员的石墨烯量子点(GQD),凭借其光学与电学性能的可调潜力及薄膜加工特性,有望成为传统有毒量子点的替代方案,从而实现多种应用。本文将结合相关理论背景与现有实验结果,探讨光学及电学性能随尺寸、形貌、掺杂和功能化变化的规律及其局限性。综述重点介绍了迄今各种GQD合成方法,并特别强调从光谱、光学及显微技术等表征手段入手,解析其工作原理、优势与不足。最后我们将讨论这些GQD及其杂化纳米材料的环境影响与毒性限制,以推动其未来发展前景。
关键词: 光致发光(PL)、石墨烯量子点(GQDs)、电化学发光(ECL)
更新于2025-09-12 10:27:22