【摘 要】
:
银纳米材料因其自身具有独特的物理与化学性能,在催化、抑菌、电学、光学等领域有着广泛的应用。银纳米粒子的性质主要取决于它的形貌和尺寸,因此研究银纳米颗粒的可控制备具
论文部分内容阅读
银纳米材料因其自身具有独特的物理与化学性能,在催化、抑菌、电学、光学等领域有着广泛的应用。银纳米粒子的性质主要取决于它的形貌和尺寸,因此研究银纳米颗粒的可控制备具有重要的意义。在合适的入射光照射下,银纳米粒子表现出优异的表面等离子体共振效应,这种共振效应在荧光、拉曼信号增强方面有着广泛的应用。本文在传统制备银纳米粒子方法的基础上,通过优化实验条件制备了球形、粒径相对均一的银纳米粒子。在此基础上利用银纳米粒子优异的表面等离子共振增强荧光效应,实现对Cu2+、焦磷酸根、凝血酶的灵敏检测。本文主要进行了以下三个方面的研究。1.在传统柠檬酸钠还原硝酸银制备银纳米粒子的基础上,研究了动力学控制银纳米粒子生长的影响因素。通过控制种子量、pH值以及温度,可控得到30-157 nm的类球形银纳米粒子。2.利用银纳米粒子表面等离子体共振增强荧光的特性,通过调控SiO2壳层的厚度,实现Ag@SiO2对CdS量子点荧光强度的最大增强,实验表明SiO2的厚度为14 nm时,荧光强度达到2.3倍最大增强。利用CdS量子点对Cu2+特异性选择及PPi与Cu2+之间具有的较强的结合能力,实现了对Cu2+、焦磷酸根的灵敏检测。3.利用银纳米粒子表面等离子体共振增强荧光的特性,通过DNA碱基互补配对的原则,将有机荧光染料Cy5带到Ag@SiO2表面,并探究了不同壳层厚度的Ag@SiO2对荧光材料Cy5荧光强度的增强作用,最终实现了对Cy5荧光强度6.3倍的增强。利用凝血酶与适配体之间特异性结合以及氧化石墨烯与荧光材料Cy5之间的荧光共振能量转移效应,实现了对凝血酶的灵敏检测。
其他文献
<正>对于体育教师而言,体现水平高低的重要方式就是学生体育成绩、身体素质、运动比赛成绩等的好坏,而这些成绩取得的关键就在于体育教师课堂教学管理能力的高低,同时,体育教
大庆油田主力油层基本进入特高含水期,集体呈现,含水高、采油低、剩余油分布复杂、注水低效无效循环、层系划分开发难度高等特点。针对目前大庆中区西部高台子的开发特点,以
Hash函数是现代密码学的重要组成部分,它能够将任意长度的消息压缩成固定长度的Hash值,被广泛应用于多种密码协议中,如数字签名,数据完整性保护和消息认证码等。作为一个安全
小学语文教学中的习作练习,在用科学的逻辑探寻知识与掌握技能的同时,也要更多的用交际去感受、体验认识自然、社会、人生,获得真实的情感。因此,每一次的习作训练,都应该由
目的:了解金华地区各年龄段与不同生殖道疾病女性感染人乳头瘤病毒(humanpa pilloma virus,HPV)基因类型分布状况,为金华地区HPV分子流行病学研究提供依据。方法:利用反向杂交技
随着我国经济发展和人民生活水平的提高,文化创意衍生品迎来了快速发展的契机,相关的专业人才培养工作也受到广泛关注。作者针对高校文化创意衍生品设计教学中存在的问题与不
为降低烟支传送装置对烟支空头的影响,提出了一种新型的烟支传送方法及装置,以空间旋转传送来实现烟支轴向平缓制动的目的。采用双凸轮联动机构原理,对主要结构进行了设计,对
随着便携式电子设备和新能源汽车行业的迅猛发展,对锂离子电池的能量密度、功率密度、循环寿命和安全性都提出了更高的要求,其中负极材料作为决定锂离子电池性能的重要因素之一,引起了国内外很多科研工作者的广泛研究。铁氧化物由于理论容量高(Fe_3O_4为926 mAh g-1,Fe_2O_3高达1007 mAh g-1),资源丰富,价格低廉和环境友好等优点,受到研究者的广泛关注。但铁氧化物在充放电过程中电子
近年来,深度学习技术在计算机视觉领域取得了巨大的成功,表现出了惊人的学习表征能力。尽管成就是显著的,但大多数深度学习模型都依靠大量的标签数据来实现和提高它们的性能
为了解决激光惯性约束聚变系统中屏蔽罩引起的杂散光问题,建立了屏蔽罩的三维蜂窝结构模型,提出了屏蔽罩的杂散光分析方法,分析了屏蔽罩的蜂窝曲率与两蜂窝中心间距对杂散光