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基于碳量子點(diǎn)的熒光傳感

基于碳量子點(diǎn)的熒光傳感

  • 作者
  • 劉荔貞 著(zhù)

本書(shū)簡(jiǎn)要介紹了熒光傳感器、熒光傳感機制及熒光納米傳感技術(shù),重點(diǎn)圍繞基于碳量子點(diǎn)的熒光納米傳感技術(shù),闡述了碳量子點(diǎn)的制備方法、性質(zhì)、功能化、發(fā)光機理及在傳感領(lǐng)域中的應用。結合作者在碳量子點(diǎn)領(lǐng)域的科研工作,詳細介紹了具體碳量子點(diǎn)的制備、表征、性能研究及其用于黃酮類(lèi)化合物、人工合成色素、生物小分子、金屬離子、藥物成分和染色劑傳感檢測方面的成果和經(jīng)驗。 本書(shū)可供分...


  • ¥98.00

ISBN: 978-7-122-45310-5

版次: 1

出版時(shí)間: 2024-07-01

圖書(shū)介紹

ISBN:978-7-122-45310-5

語(yǔ)種:漢文

開(kāi)本:16

出版時(shí)間:2024-07-01

裝幀:平

頁(yè)數:176

編輯推薦

(2)熒光特性 熒光性能是 CDs 引人矚目的性質(zhì)之一。與其他熒光材料如含有鎘或鉛的傳統量子點(diǎn)、稀土納米材料和有機小分子染料相比,CDs 具有更高的光穩定性、更高的熒光量子產(chǎn)率、更低的毒性、更好的生物相容性和豐富的低成本來(lái)源,在各個(gè)領(lǐng)域被廣泛應用。CDs 發(fā)光包括光致發(fā)光和上轉換光致發(fā)光【42,43】,前者是斯托克斯發(fā)光而后者是反斯托克斯發(fā)光。斯托克斯發(fā)光是發(fā)射波長(cháng)比激發(fā)波長(cháng)長(cháng)的發(fā)光,反斯托克斯發(fā)光是激發(fā)波長(cháng)比發(fā)射波長(cháng)長(cháng)的發(fā)光。與光致發(fā)光不同,上轉換光致發(fā)光的發(fā)射光的能量比激發(fā)光的能量要高,導致發(fā)射光的波長(cháng)短于激發(fā)光的波長(cháng)。上轉換發(fā)光的機理通常是 CDs 的電子同時(shí)吸收了多個(gè)光子,導致其被激發(fā)至更高的振動(dòng)能級。在大多數情況下,CDs 發(fā)射藍色或綠色的熒光,這大大束縛了它們在生物醫學(xué)領(lǐng)域上的應用。很多研究團隊通過(guò)改變原材料和反應條件合成了紅色或近紅外熒光的 CDs【44,45】。Yang 團隊【46】通過(guò)調整硝酸的含量成功制備了熒光量子產(chǎn)率為 31%的紅色熒光 CDs。Xiong 等人【47】以對苯二胺和尿素為原料通過(guò)水熱法合成了包括紅色熒光的全色熒光 CDs(圖 2-6)。Sun 團隊【48】使用非芳香族化合物檸檬酸和尿素為前驅體,通過(guò)改變反應溫度和反應物的比例,成功制備了紅色熒光 CDs。

圖書(shū)前言

隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高,熒光材料在生物、醫學(xué)、電子器件和光傳感等領(lǐng)域中逐漸發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。其中熒光傳感器是其應用最為廣泛的一種用途。目前利用熒光納米材料構建熒光傳感器檢測小分子仍然具有很大的挑戰。自2004年首次發(fā)現碳量子點(diǎn)以來(lái),科研人員對碳量子點(diǎn)的研發(fā)與探究從沒(méi)有停止,在碳量子點(diǎn)的合成機制、材料表征、實(shí)際應用等方面研究都取得了快速的發(fā)展。碳量子點(diǎn)因其制備簡(jiǎn)單、水溶性好、光穩定性強、毒性低、生物相容性好、熒光性能可調等優(yōu)勢而被廣泛應用于熒光傳感領(lǐng)域。碳量子點(diǎn)表面含有豐富的表面官能團和較多的活性位點(diǎn),這使得金屬離子、有機基團等可以通過(guò)表面鍵合有效地與碳量子點(diǎn)相互作用,導致碳量子點(diǎn)性能發(fā)生變化而達到檢測或傳感的目的?;谔剂孔狱c(diǎn)的熒光傳感技術(shù)具有選擇性好、樣品處理簡(jiǎn)單、分析速度快、靈敏度高且可操作性強等優(yōu)勢,在傳感檢測領(lǐng)域具有好的應用前景與潛在價(jià)值。
筆者自2012年以來(lái),一直致力于碳量子點(diǎn)納米材料的研究工作。本書(shū)以筆者多年來(lái)在碳量子點(diǎn)熒光傳感方面的研究成果為基礎,重點(diǎn)介紹了不同新型碳量子點(diǎn)納米材料的制備、表征、性能研究及其在熒光傳感領(lǐng)域中的應用。具體研究工作包括:碳量子點(diǎn)用于黃酮類(lèi)化合物的熒光傳感;碳量子點(diǎn)用于人工合成色素的熒光傳感;碳量子點(diǎn)用于生物小分子和金屬離子的熒光傳感;碳量子點(diǎn)用于藥物成分和染色劑的熒光傳感。
本書(shū)由山西大同大學(xué)博士科研啟動(dòng)基金項目(2014-B-13)資助,書(shū)中主要內容是山西省基礎研究計劃項目(201901D211434)、山西省高等學(xué)??萍紕?chuàng  )新項目(2019L0750,2021L375,2021L387)和大同市重點(diǎn)研發(fā)計劃(2018014)等項目的主要成果。馮鋒教授和蔡明發(fā)教授對本書(shū)的完成給予了極大的鼓勵和支持;碩士生李海紅、火興妍、袁琳等人的研究工作為本書(shū)部分章節的形成做出了很大貢獻;碩士生陳夢(mèng)參與了文獻資料搜集和文字編排工作,在此一并致以誠摯的謝意。
由于筆者水平有限,書(shū)中難免有疏漏和不足之處,敬請專(zhuān)家和讀者不吝賜教,提出寶貴意見(jiàn)和建議。

劉荔貞 
2024年5月

作者簡(jiǎn)介

劉荔貞,博士,山西大同大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院副教授,博士期間的研究方向為碳納米材料的合成、表征及性質(zhì)的研究,先后在Talanat、Electrophoresis和RSCAdvances等期刊發(fā)表多篇SCI論文。工作后繼續從事碳納米材料方面的科研工作,從2016年參加工作到現在,先后主持了一項省科技廳項目和兩項省教育廳項目,發(fā)表碳納米材料相關(guān)的SCI論文10余篇。

精彩書(shū)摘

本書(shū)簡(jiǎn)要介紹了熒光傳感器、熒光傳感機制及熒光納米傳感技術(shù),重點(diǎn)圍繞基于碳量子點(diǎn)的熒光納米傳感技術(shù),闡述了碳量子點(diǎn)的制備方法、性質(zhì)、功能化、發(fā)光機理及在傳感領(lǐng)域中的應用。結合作者在碳量子點(diǎn)領(lǐng)域的科研工作,詳細介紹了具體碳量子點(diǎn)的制備、表征、性能研究及其用于黃酮類(lèi)化合物、人工合成色素、生物小分子、金屬離子、藥物成分和染色劑傳感檢測方面的成果和經(jīng)驗。
本書(shū)可供分析化學(xué)及納米材料專(zhuān)業(yè)的科研人員、高校教師、研究生參考。

目錄

第1章 熒光傳感技術(shù)概述 001
1.1 熒光傳感器簡(jiǎn)介 002
1.1.1 熒光傳感器的發(fā)展 002
1.1.2 熒光傳感器的組成 003
1.1.3 熒光性能基本常識 004
1.2 熒光傳感機制 006
1.2.1 靜態(tài)猝滅 006
1.2.2 動(dòng)態(tài)猝滅 007
1.2.3 熒光共振能量轉移 007
1.2.4 內濾效應 009
1.2.5 光誘導電子轉移 010
1.2.6 聚集誘導發(fā)光 010
1.3 熒光納米傳感技術(shù) 011
1.3.1 熒光納米材料 011
1.3.2 熒光納米傳感技術(shù)的應用 012
參考文獻 013

第2章 基于碳量子點(diǎn)的熒光傳感技術(shù) 017
2.1 碳量子點(diǎn)簡(jiǎn)介 017
2.2 碳量子點(diǎn)的制備方法 018
2.2.1 電弧放電法 018
2.2.2 化學(xué)氧化法 018
2.2.3 電化學(xué)法 019
2.2.4 激光燒蝕法 020
2.2.5 熱分解法 020
2.2.6 水熱合成法 021
2.2.7 微波合成法 021
2.2.8 超聲波法 022
2.3 碳量子點(diǎn)的性質(zhì) 022
2.3.1 光學(xué)特性 023
2.3.2 電催化特性 026
2.3.3 生物毒性與生物相容性 026
2.4 碳量子點(diǎn)的功能化 027
2.4.1 雜原子摻雜 027
2.4.2 表面修飾 032
2.5 碳量子點(diǎn)發(fā)光機理 033
2.5.1 量子限域效應 033
2.5.2 表面態(tài)發(fā)光 034
2.5.3 分子態(tài)發(fā)光 036
2.6 碳量子點(diǎn)在熒光傳感領(lǐng)域的應用 036
2.6.1 金屬離子檢測 037
2.6.2 無(wú)機陰離子檢測 039
2.6.3 分子檢測 040
參考文獻 042

第3章 黃酮類(lèi)化合物的碳量子點(diǎn)熒光傳感 050
3.1 碳量子點(diǎn)用于山柰酚的熒光傳感 050
3.1.1 CDs的制備與表征 051
3.1.2 CDs的性能研究 053
3.1.3 基于CDs的熒光傳感構建及對山柰酚的測定 057
3.1.4 CDs對山柰酚的熒光傳感機理 061
3.2 碳量子點(diǎn)用于桑色素的熒光傳感 062
3.2.1 CDs的制備與表征 062
3.2.2 CDs的性能研究 063
3.2.3 基于CDs的熒光傳感構建及對桑色素的測定 066
3.2.4 CDs對桑色素的熒光傳感機理 069
3.3 磷摻雜碳量子點(diǎn)用于金絲桃苷的熒光傳感 070
3.3.1 P-CDs的制備與表征 071
3.3.2 P-CDs的性能研究 071
3.3.3 基于P-CDs的熒光傳感構建及對金絲桃苷的測定 074
3.3.4 P-CDs對金絲桃苷的熒光傳感機理 076
3.4 氮摻雜碳量子點(diǎn)用于楊梅素的熒光傳感 076
3.4.1 N-CDs的制備 077
3.4.2 N-CDs的表征方法 077
3.4.3 N-CDs的性能研究 078
3.4.4 基于N-CDs的熒光傳感構建及對楊梅素的測定 081
3.4.5 N-CDs對楊梅素的熒光傳感機理 084
參考文獻 085

第4章 人工合成色素的碳量子點(diǎn)熒光傳感 092
4.1 氮、磷共摻雜碳量子點(diǎn)用于新胭脂紅的熒光傳感 093
4.1.1 N,P-CDs的制備與表征 094
4.1.2 N,P-CDs的性能研究 094
4.1.3 基于N,P-CDs的熒光傳感構建及對新胭脂紅的測定 098
4.1.4 N,P-CDs對新胭脂紅的熒光傳感機理 101
4.2 黃色和藍色雙波長(cháng)發(fā)射碳量子點(diǎn)用于莧菜紅的熒光傳感 102
4.2.1 Y/B-CDs的制備與表征 103
4.2.2 Y/B-CDs的性能研究 104
4.2.3 基于Y/B-CDs的比率型熒光傳感構建及對莧菜紅的測定 107
4.2.4 Y/B-CDs對莧菜紅的熒光傳感機理 110
4.3 氮摻雜碳量子點(diǎn)用于亮藍的熒光傳感 111
4.3.1 N-CDs的制備與表征 112
4.3.2 N-CDs的性能研究 113
4.3.3 基于N-CDs的熒光傳感構建及對亮藍的測定 116
4.3.4 N-CDs對亮藍的熒光傳感機理 119
參考文獻 119

第5章 生物小分子和金屬離子的碳量子點(diǎn)熒光傳感 124
5.1 橙色和藍色雙波長(cháng)發(fā)射碳量子點(diǎn)用于L-谷氨酸的熒光傳感 124
5.1.1 O/B-CDs的制備與表征 126
5.1.2 O/B-CDs的性能研究 126
5.1.3 基于O/B-CDs的比率型熒光傳感構建及對L-谷氨酸的測定 129
5.1.4 O/B-CDs對L-谷氨酸的熒光傳感機理 132
5.2 碳量子點(diǎn)的色譜分離及其不同組分用于Fe3+和Hg2+的熒光傳感 133
5.2.1 CDs的制備、分離及表征 135
5.2.2 CDs及不同CDs組分的性能研究 136
5.2.3 CDs組分對Fe3+和Hg2+的熒光傳感 147
參考文獻 150

第6章 藥物成分和染色劑的碳量子點(diǎn)熒光傳感 155
6.1 紅色和黃色雙波長(cháng)發(fā)射碳量子點(diǎn)用于鹽酸莫西沙星的熒光傳感 155
6.1.1 R/Y-CDs的制備與表征 156
6.1.2 R/Y-CDs的性能研究 157
6.1.3 基于R/Y-CDs的比率型熒光傳感構建及對鹽酸莫西沙星的測定 160
6.1.4 R/Y-CDs對鹽酸莫西沙星的熒光傳感機理 163
6.2 黃綠色熒光碳量子點(diǎn)用于剛果紅的熒光傳感 164
6.2.1 YG-CDs的制備與表征 165
6.2.2 YG-CDs的性能研究 166
6.2.3 基于YG-CDs的熒光傳感構建及對剛果紅的測定 168
6.2.4 YG-CDs對剛果紅的熒光傳感機理 171
6.2.5 YG-CDs的細胞毒性及成像研究 172
參考文獻 174

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