- 标题
- 摘要
- 关键词
- 实验方案
- 产品
-
利用微孔表面涂层增强激光二极管热脱附-三重四极杆质谱分析的信号
摘要: 激光二极管热脱附(LDTD)是一种通常与三重四极杆质谱(QqQMS)联用的离子化源,专为需要高通量分析的实验室设计。研究发现,LDTD微孔板表面涂层可提升小极性分子的分析灵敏度。本研究旨在理解和量化微孔表面涂层对临床、环境和法医领域相关小有机分子信号强度的影响。实验表明,当使用乙二胺四乙酸(EDTA)涂层的微孔时,通过LDTD-QqQMS测得的二氯芬酸、氯霉素、水杨酸和11-萘基-9-羧基-Δ9-四氢大麻酚的峰面积最高可提升三个数量级。采用不同螯合剂和聚四氟乙烯作为微孔表面涂层的测试显示,在九种使用螯合剂涂层呈现信号增强的化合物中,次氮基三乙酸对其中五种化合物的峰面积提升效果显著。扫描电镜研究表明,EDTA涂层微孔中沉积的分析物形成的薄膜比未涂层微孔更均匀且更薄。LDTD-QqQMS中表面涂层的增强效应主要源于分析物纳米晶体形成均匀薄层,这类薄层比分析物直接接触裸露不锈钢表面干燥时形成的层状结构更易热脱附。部分分析物与微孔板不锈钢表面的化学吸附似乎是次要因素。表面涂层扩大了LDTD-QqQMS可分析的化合物范围,同时能提高灵敏度和检测限。
关键词: 药品、高通量、激素、农药、X射线光电子能谱、扫描电子显微镜、不锈钢、小分子有机化合物、螯合剂
更新于2025-09-23 15:23:52
-
柠檬酸和EDTA作为高效螯合剂存在时天然黄铁矿对大肠杆菌光催化灭活的增强作用:实验评估及动力学与人工神经网络模型
摘要: 研究了螯合剂(柠檬酸盐和EDTA)对天然黄铁矿在可见光下光催化灭活大肠杆菌ATCC 25922(E.coli)的影响。通过实验和动力学模型评估了螯合剂和H2O2浓度、光照强度及曝气速率等参数的影响。螯合剂的存在增强了天然黄铁矿的光催化活性,其中柠檬酸盐比EDTA更有效,在自然pH条件下显著提高了细菌灭活效果并减少了光催化灭活系统的缺陷。对于柠檬酸盐-黄铁矿和EDTA-黄铁矿体系,当螯合剂浓度为0.5 mM时灭活率达到峰值。提高光照强度(10-60 mW cm-2)、H2O2浓度(10-25 mg L-1)和曝气速率(2-8 L min-1)能促进自由基生成,从而获得高效灭活效果。EDTA存在时H2O2对黄铁矿催化活性的低影响可能源于其对过氧化氢向羟基自由基转化的抑制作用;而高曝气速率下柠檬酸盐的降解会降低柠檬酸盐-黄铁矿体系的催化活性。清除实验表明体相羟基自由基是细菌灭活中最活跃的自由基物种,价带空穴次之,导带电子的作用相对较小。此外,为建立预测模型和深入理解该过程,采用人工神经网络作为过程模型:所得性能指标显示实验值与预测值具有良好相关性。
关键词: 黄铁矿,光-芬顿,大肠杆菌,光催化灭活,螯合剂
更新于2025-09-23 15:22:29
-
用于放射性金属PET和SPECT成像的位点特异性螯合剂-抗体偶联
摘要: 用正电子和γ射线发射放射性金属标记的抗体及其衍生物,能够实现对抗体体内分布的灵敏且定量的分子正电子发射断层扫描(PET)与单光子发射计算机断层扫描(SPECT)成像。共价连接于抗体的螯合剂可实现与金属PET及SPECT放射性同位素的标记。传统螯合剂-蛋白偶联策略会产生异质性生物偶联混合物,可能导致靶点亲和力降低、生物分布与药代动力学特性不佳。生物偶联技术的最新进展支持定点修饰,从而生成具有更优特性的明确结构。本文综述了现有定点螯合剂-蛋白偶联方法,包括螯合剂连接至半胱氨酸/二硫键或抗体糖基区域、酶介导的螯合剂偶联,以及引入螯合放射性金属的氨基酸序列。此类技术将促进PET和SPECT成像在抗体类疗法开发中的更好应用。
关键词: 抗体、放射性金属、正电子发射断层扫描(PET)、螯合剂、位点特异性偶联、单光子发射计算机断层扫描(SPECT)、分子成像
更新于2025-09-23 15:21:21
-
通过引入二硫腙提升平面钙钛矿太阳能电池的光伏性能与稳定性
摘要: 在两步旋涂法中,PbI2薄膜的结晶与形貌对制备高效稳定的平面异质结(PHJ)钙钛矿太阳能电池至关重要。本研究将双硫腙(DTZ)分子引入PbI2前驱体以提升钙钛矿薄膜性能。我们发现添加DTZ能有效延缓PbI2薄膜结晶,从而获得无针孔、更平滑且缺陷更少的高质量钙钛矿薄膜。最重要的是,湿态PbI2薄膜中残留的DTZ还能辅助DMSO减缓钙钛矿晶粒生长。通过调节DTZ浓度,最佳电池的光电转换效率提升至20.66%,且光电流迟滞效应可忽略。同时,最优DTZ器件展现出优异稳定性,在暗处储存约24天后仍保持初始PCE的97%。我们预期这种可控结晶方法具有进一步探索价值,为提升钙钛矿太阳能电池性能提供了有效策略。
关键词: 平面异质结、双硫腙、钙钛矿太阳能电池、两步旋涂法、螯合剂
更新于2025-09-12 10:27:22
-
采用高效螯合辅助缺陷钝化策略的高效稳定钙钛矿太阳能电池
摘要: 由于钙钛矿太阳能电池对环境大气条件下微妙变化的高度敏感性,许多问题引发了广泛关注,例如钙钛矿结构坍塌和效率快速下降。其中,内部缺陷也是高质量多晶钙钛矿面临的一大障碍,目前仍难以控制陷阱位点的密度。本研究采用双齿螯合剂噻吩甲酰三氟丙酮(ttfa),通过钙钛矿晶体的成核与生长过程,有效调控Cs/MA/FA钙钛矿材料的结晶动力学、晶粒尺寸及晶体缺陷。在结晶过程中实现晶体态调控,获得更优质的钙钛矿薄膜,且无需额外操作即可满足现代工业生产管理需求,因此这是一种面向产业化的方法。该螯合剂能有效钝化钙钛矿薄膜中的缺陷,实现低缺陷密度与长载流子寿命。最终,经ttfa钝化的钙钛矿太阳能电池展现出19.70%的高光电转换效率(PCE),并在约50%相对湿度的恶劣大气环境中无封装存储两周后,仍保持超过64%的初始效率,展现出优异的稳定性。
关键词: 螯合剂、钙钛矿、稳定性、光伏
更新于2025-09-11 14:15:04