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1.
硒化镉(CdSe)量子点具有荧光量子产率高、稳定性好以及光谱易于调节等优点,在发光二极管、太阳能电池及荧光标记等领域有着广阔的应用前景,而研究不同工艺条件对其性能的影响具有重要意义.以金属氯化物为Cd和Se源,以巯基丙酸(3-MPA)为包覆剂利用水相回流反应法在100 ℃下反应120 min制备了系列CdSe量子点,并讨论了不同Cd与Se比例时样品的形貌、带隙及光学性能的变化.CdSe量子点的尺度在2.19~2.57 nm,最强激发峰位于431 nm,发射峰位于561 nm,吸收光谱带边从460 nm蓝移到450 nm,表明样品在合成过程中,Cd与Se比例对样品的性能有一定的影响.  相似文献   
2.
研究了一种制作CdSe室温核辐射探测器的新工艺,并通过对CdSe室温核辐射探测器MIS接触电极电子注入机理的研究发现,CdSe探测器形成MIS接触电极可以降低表面漏电流,减少探测器噪声,提高探测器能量分辨率。制备出的CdSe室温核辐射探测器对^241Am 59.5keV和^109Cd 87KeV γ射线的能量分辨率分别为9.6%和7.5%。  相似文献   
3.
An ultrasensitive and selective sandwich-type fluorescent immunosensor based on fluorescence resonance energy transfer (FRET) between CdSe/ZnS quantum dots (QDs) and Au nanorods (AuNRs) was developed for the rapid detection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV). Modified CdSe/ZnS QDs and AuNRs were bioconjugated with primary antibodies M and GP5, respectively. When the target antigen was present, a well-known sandwich-type form CdSe/ZnS QDs-M antibody-antigen-GP5 antibody-AuNRs was produced, and thus reducing the distance between the QDs and NRs. As a result, FRET occurred and the fluorescence intensity of CdSe/ZnS QDs decreased, and this decrease was used to determine the antigen concentration. Ultrasensitive detection of PRRSV at low concentrations in swine serum was achieved with a limit of detection of 0.55 TCID50/mL and a linear detection range of 101–3.5 ?× ?104 TCID50/mL. Therefore, the fluorescent immunosensor is selective and highly sensitive; specifically, it can detect PRRSV at low concentrations in swine serum over a large concentration range. This proposed detection method can facilitate the development of high-performance fluorescent immunosensors for the detection of PRRSV and other antigens.  相似文献   
4.
Electrospun porous films doped with the green-synthesized CdSe quantum dots were synthesized. Glycerol was chosen to prepare the quantum dots ( QDs), with the highest quantum yield of 78.28%. Polycaprolactone (PCL) was electrospun with CdSe QDs to avoid the QDs' toxicity and improve the QDs' cytocompatibility. The electrospun QDs-doped films preserve the original QDs' fluorescence. Pores can be detected from the SEM of the films, predicting the possibility of loading drugs in the cancer therapy. The cell proliferation assay shows excellent cytocompatibility of the eletrospun CdSe-QDs-doped films. The present eletrospun CdSe- QDs-doped porous films are cytocompatibale, highly-fluorescent and ootential to load drugs in cancer therapy.  相似文献   
5.
基于农药甲胺磷对CdSe/ZnS量子点荧光猝灭的现象,建立了一种简单快速测定农药甲胺磷的新方法.在最佳实验条件下,CdSe/ZnS量子点的荧光猝灭程度与甲胺磷浓度在4.72×10-7~7.08×10-6 mol/L范围内呈线性关系,相关系数为0.998 8,检出限为2.5×10-7 mol/L.本法已成功用于大米及莴苣叶菜中农药甲胺磷残留的检测,加入回收率在91.7%~106.7%之间.利用紫外-可见光谱及透射电子显微镜技术,探讨了甲胺磷对CdSe/ZnS量子点荧光的猝灭机理.  相似文献   
6.
利用CTAB/环己烷/异丁醇/水作为反应介质,在微乳液体系中制备了CdSe纳米线。利用X射线衍射、透射电子显微镜、扫描电镜表征了CdSe纳米线的形貌和粒径尺寸,进一步研究了CdSe纳米线的生成过程,讨论了水含量、表面活性剂浓度对CdSe纳米线的影响。  相似文献   
7.
在乙酸-乙酸钠缓冲溶液中,以巯基乙胺为稳定剂在水相中合成CdSe量子点,巯基乙胺自组装在量子点的表面葡聚糖硫酸钠(Dextran Sulfate Sodium,简称DSS)靠静电引力及疏水作用力结合形成粒径较大的聚集体,这种聚集体的形成导致共振瑞利散射(Resonance Rayleigh Scattering RRS)强度显著增大,最大散射峰位于536nm.同时二级散射(second-orderscattering SOS)和倍频散射(frequency-doublingscattering FDS)的强度也显著增强,最大散射峰分别位于785nm、290nm.其中,RRS方法有较高的灵敏度和较低的检出限,它的线性范围为0.012~1.0μg·mL^-1,检出限为3.68ng·mL-1.从而建立用CdSe量子点作为探针RRS法测定葡聚糖硫酸钠的灵敏度高,简便、快速的新方法.应用于尿样的测定结果令人满意.  相似文献   
8.
四角结构CdSe纳米材料的光学稳定性研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
通过研究不同生长过程和后处理过程的四角状CdSe材料的光学性质,讨论了四角状CdSe纳米材料生长过程及其在外界条件下的光学稳定性,通过讨论生长时间对四角状CdSe纳米材料的光学性质的影响,说明了形成稳定的四角状CdSe与材料应用间的关系,而研究脉冲激发下的四角状CdSe的类激射的荧光峰说明在有机物中进行的化学合成的纳米材料具有一定的光学不稳定性,最后讨论了一定温度下较长时间退火对四角状CdSe纳米材料光学性质的影响。  相似文献   
9.
本采用本实验室研制的T-1 EMS电化学调制光谱仪研究了电沉积CdSe电极在1mol/L Na2SO3溶液中的电化学调制光谱(EMRS)特性.实验结果表明,CdSe电极在Na2SO3溶液中的EMRS具有典型的Franz—Keldysh振荡峰.根据Aspnes提出的弱电场三阶微商电解液电反射理论,对CdSe电极的EMRS进行了定量分析,计算出了CdSe电极的禁带宽度和展宽系数等相关参数.结合EMRS随直流偏置电位的变化,快速、准确地确定出CdSe电极在NaSO3溶液体系中的平带电位值.这些参数为研究CdSe电极的半导体性质和界面结构提供了重要信息.  相似文献   
10.
用石英微天平技术详细研究了胆红素在纳米CdSe晶体表面上的吸附行为.从频率测试中得出的吸附动力学参数约是(1.5±0.32)×106M-1(平均数±相对误差).此法细致研究了CdSe悬浮液的阻抗性能和压电性能.实验中发现胆红素在CdSe纳米晶上的吸附作用受体系温度、pH和离子强度等因素影响:较高温度不利于胆红素的吸收,但随着pH、离子强度和胆红素浓度的增大胆红素的吸附量明显增大.研究表明基于CdSe纳米组装的传感器对胆红素十分敏感.此技术为分析胆红素在CdSe纳米拓扑界面的吸附与解吸机制提供了有效的方法.  相似文献   
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