CDSE量子点相关论文
电致化学发光(Electrochemiluminescence,ECL)是化学发光的一种特殊形式,是电化学与视觉发光测量相结合的产物。由于ECL分析方法不需......
随着科技的进步,生活水平的提高,人们对健康问题也越来越重视。食源性疾病目前已成为对世界公共卫生威胁最大的问题之一。其中副溶......
共振瑞利散射(Resonance Rayleigh scattering, RRS)法是一种20世纪90年代后发展起来的新的定量分析技术。近年来,RRS法由于操作简单......
温度传感器广泛应用于日常生活、工业生产、农业生产、航空航天、工程建筑等许多领域。目前,广泛使用的传统的电学传感器,例如:热......
近几十年来,量子点由于具有众多奇异的光电特性而成为人们的研究热点,例如荧光光谱可通过尺寸调控、发射光谱窄而对称、吸收光谱宽......
构建一种基于CdSe 量子点敏化钬、镱共掺杂二氧化钛(Ho3+/Yb3+-TiO2)的用于检测副溶血性弧菌(VP)新型光电化学免疫传感器。首先通......
用气体放电活化反应蒸发沉积技术(GDARE)制备了纳米ZnO薄膜,采用层层自组装(LBL)的方法在其表面组装了高量子产率的CdSe@ZnS量子点......
随着纳米材料制备技术和表征手段的日益成熟,将不同的纳米材料结合起来制备超灵敏的免疫传感器已成为新的研究方向。莱克多巴胺(RAC......
由于量子限域效应、表面效应和局域场效应,半导体纳米材料具有比体材料大得多的三阶非线性极化率和快的时间响应,成为人们研究的热......
利用羧基修饰的CdSe量子点与氨基包覆的金纳米粒子之间的静电相互作用构建了金纳米粒子/CdSe量子点荧光共振能量转移(FRET)体系,研......
利用TiN纳米粒子对CdSe量子点和多孔Al2O3薄膜构成的异质结的表面荧光增强效应进行了实验研究。采用电化学沉积的方法,将TiN纳米粒......
利用 532 nm皮秒脉冲激光在金纳米光栅表面诱导表面等离子体激发 CdSe量子点荧光,并测量了 CdSe量子点荧光增强效应。分别采用 AFM......
光催化还原二氧化碳是人工光合作用研究中重要的半反应,发展高效、廉价的催化剂是推动光催化二氧化碳还原研究的关键。在此,我们......
高温热解法可以制备尺寸分布均匀、具有多种包覆层结构、胶体状态的CdSe量子点,并且可以通过控制反应时间控制材料的尺寸,因此得到......
以CdSe量子点为荧光探针,基于荧光猝灭法对碱基尿嘧啶进行了定量检测,考察了缓冲液体系、反应时间、量子点浓度等多种因素的影响.......
利用巯基乙酸保护的溶胶CdSe量子点(MPA-CdSe QD)作为光敏剂,镍盐(NiCl2)作为产氢催化剂,实现了一系列苄醇的脱氢反应,高效、高选......
乳腺癌是迄今为止危害女性健康最常见的肿瘤疾病。糖连抗原CA15-3作为此类疾病中最重要的标识物,在健康人体内的此抗原的含量一......
近年来,半导体纳米材料(包括量子点、量子线、量子阱、半导体超晶格材料),引起了人们极大的兴趣。其中,半导体量子点由于尺寸较小(通......
随着纳米科技的飞速发展,纳米材料在物理、化学等领域扮演着越来越重要的角色。量子点(QDs)凭借其独特的光电特性,如连续且宽的吸......
二氧化碳(CO2)是大气层中温室气体的主要成分,资源化利用二氧化碳既可以减少二氧化碳排放又可以利用二氧化碳制备高附加值化学品。......
利用构建的CdSe量子点传感器对TNT的不确定度进行了评估.基于简单的实验设计和统计方法,提出系统的验证程序,详细的识别和分析了Cd......
量子点敏化太阳能电池作为第三代太阳能电池,受到人们越来越多的重视.但是,由于电池内部电子、空穴的复合速度非常快,以及对太阳光......
在本文中研究了倒置器件结构和CdSe量子点发光材料与金属纳米粒子之间的相互作用对量子点的电致发光性能的影响。利用TiO2作为......
以多孔氧化铝薄膜作为模板,利用层层自组装的方法,在氧化铝薄膜孔道内沉积多层聚电解质与3-巯基丙酸包裹的水溶性CdSe量子点,再利......
本文描述了一种测定凝血酶的新型电致发光量子点传感器.首先合成水溶性CdSe 量子点溶液,将之滴于ITO电极表面,再将ITO电极浸入......
传统光催化剂TiO2由于存在太阳光利用率低和量子效率低等问题制约了它的进一步应用。量子点材料具有量子尺寸效应、多重激子效......
我们构建了一种简单而灵敏的检测甲胎蛋白的免疫生物传感器,通过合成一种水溶性的含羧基的CdSe 量子点,标记甲胎蛋白抗体。将固......
CdSe量子点具有显著的量子禁戒效应。根据紧束缚近似法,分别求解出CdSe量子点与晶体的能带结构,然后对比分析其能级图,得到CdSe量子点......
塑料光纤在成本、光纤到户和短距离通信等方面与石英光纤相比具有优越性。在塑料光纤基底中掺入某些光放大介质(如量子点),可以制......
本文利用磁控溅射技术在双抛石英玻璃衬底上制备出了金属Ag薄膜,溅射靶材为纯金属的银靶,溅射气体为Ar。利用匀胶机在制备的Ag薄膜表......