环境友好型硫量子点荧光探针的制备及其分析应用研究

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本论文合成了一系列不对称双(亚氨基)吡啶钴(II)氯化物配合物(Co1-Co5)即[2-[CMe N{2,4-{(4-Me OC_6H_4)_2CH}_2–6-Me}]-6-(CMe NAr)-C_5H_3N]Co Cl_2(Ar=2,6-Me_2Ph C o1,Ar=2,6-Et_2Ph Co2,Ar=2,6-i-Pr_2Ph Co3,Ar=2,4,6-Me_3Ph Co4,Ar=2,6-Et_
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氧气(O_2)对于人类和其他有氧生物是必不可少的。在生命过程中,人体会产生多种具有高反应活性的含氧物质,统称为“活性氧(ROS)”,主要包括超氧阴离子(O_2~(·—)),羟基自由基(HO~·),过氧自由基(ROO~·),过氧化氢(H_2O_2),单线态氧(~1O_2)和次氯酸/次氯酸盐(HOCl/Cl O~—)。ROS主要在线粒体有氧呼吸过程中产生,参与了包括信号转导在内的许多生理过程,同时又与
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光子作为信息载体在芯片中进行传输,具有能耗低、信息容量大和高工作带宽等一系列优点,在纳米光学片上系统中可用于信息传递和光量子计算。在信息传送及处理的过程中,非对称光传输器件有重要意义,能够实现光波的单向传输,抑制反向信号的干扰。非互易光波非对称传输器件要求在微纳结构外加磁场利用磁光效应或外加高强度光场利用非线性效应实现非对称光传输,因此不易于实现在光子芯片上的集成。相比之下,互易光波非对称传输器件
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在电子计算机领域,二极管对于逻辑电路的构成具有非常重要的作用。相应的,光子的二极管设计也是实现光逻辑电路的一项重要课题。针对光二极管的发展,目前涉及的实现途径主要有添加非线性材料或是基于法拉第效应的隔离器方法,这些途径所面临的主要问题在于耗能大、体积大且不利于集成,如何在较低的能量下实现光波的单向传输,这是人们面临的新课题,需要寻求新的思路来解决。而拓扑光子态的发现使人们对光波传输和散射有了新的理
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光子晶格由于拥有周期性的结构以及独特的特性,受到诸多研究凝聚态物理和光学学者的广泛关注。利用光子晶格,合理调节参数,设置传播路径和预测传输结果在光学成像等领域具有重要的研究意义及应用价值。近年来,利用光子晶格实现光局域已然成为研究的热点之一。利用光晶格实现光波的调控思想来源于半导体晶格对电子波函数的调控,因为描述二者的数学方程形式上是一致的。在光子晶格中可以通过施加无序、磁场、设计缺陷和利用光子晶
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二硫化钼(MoS_2)作为硫化物的典型代表,大多数时候呈现稳定易堆叠的二维层状结构,这种结构使得它具有极高的化学稳定性和较大的比表面积,与此同时,研究表明MoS_2的导电性和催化活性受相态影响明显,1T-MoS_2导电性好但没有催化活性,2R-MoS_2催化性能优越但导电性较差。针对这种情况,目前主要有两种对策,一是通过改变MoS_2的相态调节两种相态所占的比例,以优化材料的综合性能,也可以将Mo
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化石能源的持续大量消耗带来了世界范围内的能源危机和环境压力,清洁和可再生成为新能源的重要标准。太阳能作为理想的新能源之一其研究正经历着快速发展,将太阳能转化为氢能方便了太阳能的存储也为氢能源的生产提供了一种理想的选择。这项技术中高效,环保,稳定的光催化剂的开发成为关键。石墨相氮化碳(g-C_3N_4)是一种对可见光响应的非金属材料,可以由富氮前驱体经简单的方式合成,同时具备无毒、热稳定性和化学稳定
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光在光子晶体中产生形似“漏斗状”的锥形光,锥形光的圆环半径随着传播距离不断增大,但是环的厚度不发生改变,这种现象称之为光子晶体中的锥形衍射。光子晶体的锥形衍射在光学捕获、与自由空间光通信等方面有很大的应用潜力,因此锥形衍射成为近几年的研究热点。光子晶体中锥形衍射现象存在的根本原因在于光子晶体的能带中存在着狄拉克锥。当狄拉克锥态被激发时,就会出现锥形衍射现象。根据狄拉克锥的费米面几何形状的不同,可以
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