基于量子点共振能量转移的电致化学发光传感器研究

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电致化学发光(ECL)是由电化学过程触发的化学发光,具体是指电极表面物质通过电子转移反应形成激发态,当激发态分子衰变到基态时就会产生光。ECL是化学发光和电化学的结合,它不仅具有传统化学发光的高灵敏度和宽动态范围的优点,而且具有电化学方法的简单、稳定、背景信号低、可控性和灵敏性好等优点。量子点(QDs)作为一种新兴的ECL无机材料,具有高量子产率、低光漂白、高化学稳定性以及激发多种荧光颜色等特性。然而基于QDs的ECL仍然存在一些问题:(1)与经典ECL发光试剂联吡啶钌比较,ECL效率低;(2)制备
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疾病标志物以及环境污染物的即时检测对疾病诊断和污染防治具有重要意义。传统的检测方法受到时间、地点和操作人员技术水平的限制,检测数据读出依赖于复杂、昂贵的分析仪器,增加了在实验室以外的偏远地区进行检测的难度。我国地域辽阔,检测任务数量大、农村偏远地区众多,亟待开发一种低成本、操作简单且灵敏度高的检测方法。3,3’,5,5’-四甲基联苯胺(TMB)及2,2’-联氮-二(3-乙基-苯并噻唑-6-磺酸)二
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