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oe1(光电查) - 科学论文

5 条数据
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  • 微波辅助合成石墨烯量子点及氮掺杂石墨烯量子点:拉曼表征及其光学性能

    摘要: 本报告将展示采用不同功率和微波处理时长的柠檬酸与尿素为原料制备石墨烯量子点(GQDs)及氮掺杂石墨烯量子点(N-GQDs)的全新方法,这是一种前所未有的创新制备工艺。微波技术实现了GQDs和氮掺杂GQDs的超快速制备。通过拉曼散射光谱对特征C-C石墨烯振动模式(G峰)和GQDs缺陷(D峰)进行了特性表征。在不同条件下制备的GQDs样品(预期具有不同尺寸)的吸收光谱被用于对比分析,并与相同条件下制备的N-GQD吸收光谱进行比较。我们将详细阐述GQDs和N-GQD的吸收机制,记录并分析其光致发光(PL)光谱,阐释荧光机理并与国际同行的研究成果进行对比。同时展示了部分透射电镜(TEM)和高分辨透射电镜(HR-TEM)图像以确认GQD结构的形貌、尺寸及面内晶格间距。

    关键词: 石墨烯量子点(GQDs)、光致发光光谱(PL spectra)、氮掺杂石墨烯量子点(N-GQD)、微波、拉曼光谱、吸收光谱

    更新于2025-11-19 16:56:42

  • 基于石墨烯量子点开发用于血浆中去铁酮定量分析的方法

    摘要: 在纳米技术领域,石墨烯量子点(GQDs)已被广泛应用于多种光学传感和生物分析应用中。本研究开发了一种简单且经济高效的检测方法,利用GQDs与药物在Fe3?离子存在下的选择性相互作用来定量血浆样品中的去铁酮。通过自下而上的技术合成了GQDs作为优良的荧光探针。去铁酮浓度从5至50 mg·L?1递增时,会导致GQDs的显著荧光猝灭。此外,校准曲线在该范围内呈现线性响应,灵敏度为5 mg·L?1。根据FDA指南进行方法验证,以确认所开发方法的准确性、精密度、稳定性和选择性。结果表明,这种绿色且低成本的荧光探针可用于去铁酮的分析。

    关键词: 石墨烯量子点(GQDs)、荧光、等离子体、去铁酮、铁

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 石墨烯量子点负载银纳米粒子作为类过氧化物酶用于葡萄糖生物传感器中高效还原H?O?

    摘要: 在这项工作中,我们开发了石墨烯量子点负载的银纳米颗粒(AgNPs@GQDs)作为高效电催化还原H2O2的纳米酶。通过将AgNPs@GQDs与壳聚糖(CS)的混合液滴涂在玻碳电极(GCE)上,我们将这种复合材料应用于基于葡萄糖氧化酶的葡萄糖传感器。优化了AgNPs@GQDs/CS薄膜厚度、pH值和温度等各种条件。所提出的传感器表现出优异的选择性和灵敏度,在0.1–10 mM范围内对葡萄糖浓度呈线性响应,检测限约为0.01 mM。

    关键词: 过氧化氢还原、电化学传感器、石墨烯量子点(GQDs)、银纳米粒子(AgNPs)、葡萄糖氧化酶(GOx)

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 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

  • 界面滑移诱导的石墨烯量子点向富勒烯状量子点转化及其卓越的摩擦学行为

    摘要: 金刚石、富勒烯、石墨烯和碳纳米管等碳材料具有优异的化学和物理性能,在诸多领域广泛应用。特别是研究发现类富勒烯碳在滑动过程中可成功转化为石墨烯,因此碳基材料间的滑动诱导微观结构转移现象值得深入关注。本研究采用四球摩擦磨损试验机,在去离子水润滑条件下以196 N载荷和1450 rpm转速测试石墨烯基材料的摩擦学行为。结果表明:摩擦系数随滑动时间持续降低,磨斑直径仅约0.224 mm。值得注意的是,石墨烯在滑动过程中严重撕裂并丧失润滑性能?;饔么偈故┝孔拥阕焕障┝孔拥悖庑┝孔拥憬牒琖O2纳米晶体及硫化异丁烯的滑动还原类富勒烯结构协同作用,作为极压润滑添加剂替代石墨烯实现低摩擦磨损。该研究证实高载荷高速工况下的低摩擦磨损现象与界面碳基材料的微观结构转移密切相关(而非石墨烯本身),并为碳基材料摩擦学行为研究提供了实践路径。

    关键词: 石墨烯量子点(GQDs)、富勒烯、硫化异丁烯(SIB)、摩擦学、石墨烯

    更新于2025-09-11 14:15:04