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oe1(光电查) - 科学论文

21 条数据
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  • 从蒌叶(Piper betle)简易合成荧光碳量子点用于Fe3?检测

    摘要: 本研究通过水热法从蒌叶(胡椒科蒌叶)中绿色合成了荧光碳量子点。对碳量子点进行了表征,并探讨了其可行的形成机制。这种碳点能在其他金属离子(如Ca2?、Cu2?、Mg2?、Ag?、Hg2?、Fe2?、Fe3?、Cd2?和Pb2?)共存的水介质中选择性检测Fe3?,且具有极高灵敏度,可检测50-150 nM浓度范围,相关系数R2=0.9944。

    关键词: 槟榔叶、敏感性、荧光、Fe3?检测、碳量子点

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 基于发光阴离子[Cd(DMIPA)]2?框架的高灵敏度可循环Fe3?离子传感:该框架具有暴露的硫醚基团及雪花状通道结构

    摘要: 一种化学性质稳定的有趣金属有机框架材料{(NC2H8)2[Cd(DMIPA)]·xG}n(G=客体分子H2O和DMA,DMA=N,N-二甲基乙酰胺)(1),通过四连接单节点{42.64}拓扑结构的四齿多羧酸配体5,5'-硫代间苯二甲酸(H4DMIPA)组装而成,该材料沿c轴具有18 ? × 18 ?的雪花状通道并暴露出硫醚基团?;衔?展现出基于配体的光致发光特性及溶剂依赖的荧光强度变化。最显著的是,在其他金属离子存在下对Fe3+离子表现出卓越的灵敏度和选择性——可在低至1.62 ppm浓度检测到光致发光猝灭现象,且在0.175 mM浓度时达到最大97.2%的猝灭效率。值得注意的是,该材料使用后可循环再生:连续十次循环使用后,其荧光强度与猝灭百分比变化极?。↖0=6349–6093,QP=95.4–96.2%),表明1号化合物是一种极具应用前景的MOFs基传感器,对Fe3+离子具有卓越的灵敏度、选择性和可重复使用性。

    关键词: 金属有机框架,–S–桥,荧光传感器,Fe3?传感

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 3,3',5,5'-四甲基联苯胺功能化上转换纳米粒子的Fe3+传感

    摘要: 检测Fe3?离子对人类健康至关重要,因为它是血红蛋白中携带氧气的重要元素。本研究开发了一种3,3',5,5'-四甲基联苯胺(TMB)功能化的NaYF?:Yb3?,Er3?复合上转换探针,展现出高灵敏度和高选择性的Fe3?检测能力。上转换纳米颗粒(UCNPs)的红光发射比绿光具有更深的组织穿透深度,且工作在生物窗口范围内。通过盐酸处理获得疏水性NaYF?:Yb3?,Er3?纳米颗粒,制得表面带有非饱和金属离子的亲水性无配体纳米颗粒。随后利用TMB分子中的氨基与UCNPs表面金属离子的配位键作用,将TMB连接到无配体UCNPs上,形成对Fe3?响应的TMB-UCNPs复合上转换发光探针。由于UCNPs向Fe3?-TMB的高效荧光共振能量转移(FRET),该探针在0-100 μM浓度范围内对Fe3?表现出高灵敏度检测,检测限低至0.217 μM,且检测体系的颜色变化可通过肉眼轻松识别。MTT实验和生物成像实验表明其在组织成像领域具有良好的应用前景。

    关键词: 荧光传感器,UCNPs-TMB,Fe3?

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 黄色发光的氮掺杂石墨烯量子点作为无标记荧光探针用于Fe3+检测与生物成像

    摘要: 具有优异选择性的快速灵敏荧光纳米材料传感器在检测多种金属离子方面具有重要意义。石墨烯量子点(GQD)备受关注。本研究通过氮掺杂制备了量子产率达0.34的黄色发光GQDs,所得N-GQDs表现出激发波长无关性及高光学稳定性。基于Fe3?与N-GQDs的络合作用,少量Fe3?离子即可显著猝灭N-GQDs的荧光强度,其线性范围为0-80 μM,检测限达63 nM。该方法具有良好的选择性,适用于天然水样中Fe3?的分析。此外,具有生物安全性的N-GQDs在细胞内Fe3?检测方面也展现出应用潜力。

    关键词: Fe3?传感、光致发光、电子转移、石墨烯量子点

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 基于8-羟基喹啉酸盐的金属-有机框架:合成、可调谐发光性能及对小分子和金属离子的高灵敏检测

    摘要: 利用新型8-羟基喹啉酸衍生物H2L与不同金属离子,组装了五种新型金属-有机框架材料:[Zn2L2]·2DMF·2MeOH(1)、[Zn2L2(py)2](2)、[Cd2L2]·Diox·MeOH·6H2O(3)、[Mn2L2]·2DMF·2MeOH(4)和[Co2L2]·2DMF·4H2O(5)。配合物1具有由金属-配体配位键构建的介螺旋链(P+M)组成的三维多孔网络结构。配合物2中相邻的双核ZnII构筑单元相互连接形成二维网格网络。配合物3中每个双核单元与四个ZnII离子结合产生二维层状结构,进而堆叠成三维多孔结构。配合物4与5具有同构框架,均由[M2L2]单元(M=Mn或Co)构建21螺旋链。平行的相邻介螺旋通过H2L的酚氧μ2-O原子相互连接形成二维网络。1-3因金属节点和框架差异表现出独特的固态发光性能。其中配合物1在常见有机溶剂和水中均展现出优异稳定性,适合作为化学传感器使用。值得注意的是,发光配合物1即使在存在其他干扰金属阳离子的情况下,仍对甲醇中的硝基芳香分子和水中Fe3+离子表现出高度灵敏的检测能力。

    关键词: 金属有机框架、硝基芳香化合物、Fe3?离子、传感、水稳定性、发光

    更新于2025-09-23 10:59:42

  • Fe<sup>3+</sup>掺杂BiOBr:Yb<sup>3+</sup>/Er<sup>3+</sup>上转换纳米片增强紫外-可见-近红外光催化活性:协同效应与机理研究

    摘要: 上转换(UC)材料被认为是光催化领域极具前景的太阳能捕获候选材料。本研究报道了一种通过Fe3?离子掺杂同时增强BiOBr:Yb3?/Er3?纳米片上转换发光和光催化效率的简便策略。与未掺杂Fe3?的样品相比,Fe3?离子通过调控晶体对称性显著提升了上转换发射强度。实验与DFT计算表明,Fe3?离子的引入形成了延伸至光吸收区的杂质能级。正如预期,与BiOBr:Yb3?/Er3?纳米片相比,Fe3?掺杂的BiOBr:Yb3?/Er3?纳米片在罗丹明B降解中展现出从紫外到近红外宽范围的光响应、良好的稳定性及显著增强的光催化活性。这种增强的光催化活性可归因于上转换发光高效利用与Fe3?掺杂的协同效应——Fe3?掺杂能提升光捕获能力、增强电子-空穴(e?/h?)对分离效率并促进高氧化性物种的产生。该工作不仅为太阳能的高效利用提供了理想体系,也为广谱活性光催化剂的设计提供了可行指导。

    关键词: 增强的紫外-可见-近红外光激活光催化活性,机理洞察,Fe3?掺杂BiOBr:Yb3?/Er3?上转换纳米片,协同效应

    更新于2025-09-23 14:46:13

  • 基于碳量子点功能化溶液门控石墨烯晶体管的超灵敏Fe3?离子检测

    摘要: 设计了一种基于碳量子点(CQD)功能化溶液门控石墨烯晶体管(SGGTs)的超灵敏实时Fe3+离子传感器。通过设计特殊功能团修饰CQD表面,使该器件具有超高灵敏度和优异选择性。更重要的是,除栅电极外,传感器其他组件均可重复使用。

    关键词: 碳量子点,超灵敏传感器,溶液门控石墨烯晶体管,铁离子(Fe3?)检测

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 一步水热法合成具有下/上转换发光特性的F掺杂碳量子点用于Fe3?的无标记检测

    摘要: 本工作通过一步水热法处理全氟辛烷磺酸(PFOS),制备了一种具有高荧光量子产率的上/下转换发光氟掺杂碳点(F-CDs),并用于Fe3?的无标记检测。所得F-CDs粒径均匀单分散(4 nm),展现出优异的上/下转换发光、良好水溶性、抗光漂白性、耐盐性及约35.2%的高荧光量子产率。其上/下转换光致发光发射均与激发波长无关,且发射峰均位于447 nm处,表明其有望作为荧光增白剂应用?;谔胱拥拟鹦в?,开发了一种简单、灵敏、低成本的无标记荧光检测法,线性范围1-100 μM,检测限(LOD)达10 nM。该无标记纳米探针已成功应用于实际样品中Fe3?的检测。

    关键词: Fe3?、上/下转换、碳点、氟掺杂、无标记检测

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • 由中间相沥青中碳质微晶直接碳化衍生的碳量子点

    摘要: 沥青质分子中心芳香环体系因π-π相互作用发生聚集可形成碳量子点(CQDs)。但迄今为止,该路径尚未得到证实。本研究提出一种通过直接碳化中间相沥青中分散的碳质微晶来合成CQDs的简易方法。通过调节中间相形成的成核温度可控制所制CQDs的尺寸。由于无氧特性,这些CQDs展现出激发波长无关的荧光行为,量子产率高达87%。该CQDs成功应用于Fe3+离子的荧光检测,具有良好的特异性和灵敏度。本成果不仅提供了低成本规模化制备CQDs的方法,还为理解沥青质在纳米尺度的固化过程提供了重要线索。

    关键词: Fe3?离子、碳化、中间相沥青、荧光检测、碳量子点

    更新于2025-09-11 14:15:04

  • 用于对Fe3?实现高灵敏度多色荧光响应的CdSe/ZnS@HPU-2复合材料合成

    摘要: 通过将三维框架与掺杂CdSe/ZnS量子点的二氧化硅纳米颗粒杂化,制备了一种基于复合材料的Fe3?双发射探针。该探针在单一激发波长下同时显示出CdSe/ZnS量子点(红色)和镉金属有机框架(MOF,蓝色)的特征荧光发射。检测Fe3?时,仅Cd-MOF的荧光被猝灭,而CdSe/ZnS量子点颗粒的红色荧光基本保留。因此,两种荧光强度比的变化使材料在接触不同浓度Fe3?离子时呈现从蓝色到红色的连续颜色变化,该现象在紫外灯下易于观察。

    关键词: 双发射探针,铁离子(Fe3?),复合材料

    更新于2025-09-10 09:29:36