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肼二腙类多功能长波发射荧光探针的合成及其铜配合物对H_2S的识别 被引量:7
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作者 钟克利 赵杰 +4 位作者 李秋莹 侯淑华 汤轶伟 边延江 汤立军 《有机化学》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2018年第7期1786-1791,共6页
以1,4-二乙基-7-羟基四氢喹喔啉-6-甲醛为基础,设计合成了一种具有长波长发射、较大斯托克斯位移的新型肼二腙类荧光探针L.在探针L的二甲基亚砜(DMSO)溶液中加入Cu^(2+)和CO^(2+)后,溶液颜色由黄色分别变为粉色和无色,可裸眼识别Cu^(2+)... 以1,4-二乙基-7-羟基四氢喹喔啉-6-甲醛为基础,设计合成了一种具有长波长发射、较大斯托克斯位移的新型肼二腙类荧光探针L.在探针L的二甲基亚砜(DMSO)溶液中加入Cu^(2+)和CO^(2+)后,溶液颜色由黄色分别变为粉色和无色,可裸眼识别Cu^(2+)和Co^(2+).利用L与Cu^(2+)形成的配合物,在DMSO/H_2O(V:V=7:3,HEPES,1×10^(-2)mol/L,pH=7.4)缓冲溶液中可荧光"OFF-ON"识别H_2S.试纸条实验表明,L-Cu^(2+)对不同浓度H_2S显色明显,可以通过裸眼和荧光双通道快速检测H_2S.此外,利用Discovery Studio分子模拟软件,通过分子L结构反向找靶,并用CDOCKER程序进行分子对接,发现分子L对2x0v蛋白(来自人类的P53蛋白)有很好的结合作用,有望在医药领域得到应用. 展开更多
关键词 波长发射 荧光探针 H2S 识别 分子对接
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长波长发射碳点合成、调控及应用研究进展
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作者 陈劲良 曲丹 +2 位作者 赵雯辛 安丽 孙再成 《发光学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期534-556,共23页
近年来,随着碳点在合成路线、反应机理、光学性质等方面的发展,大量的工作聚焦于红光或近红外光等长波长发射的碳点。长波长是指发射范围在600~1800 nm的红色或近红外光谱区,相比短波长碳点,其具有深组织穿透、较小自荧光、长荧光寿命... 近年来,随着碳点在合成路线、反应机理、光学性质等方面的发展,大量的工作聚焦于红光或近红外光等长波长发射的碳点。长波长是指发射范围在600~1800 nm的红色或近红外光谱区,相比短波长碳点,其具有深组织穿透、较小自荧光、长荧光寿命以及光损伤小等特点,能够进一步应用在生物医学治疗、光电子以及光学器件制备等领域。因此,深入探究长波长发射碳点的设计和合成对于其发展和广泛应用具有重要意义。本文综述了近年来长波长发射碳点的研究进展,从碳源选择和光学性质调控两个方面介绍了长波长发射碳点的设计与制备。选择氨基较多的脂肪族化合物和具有共轭结构的芳香化合物,以及通过调控有效共轭长度、表面修饰和杂原子掺杂等方法来调控其光学性质。最后,阐述了长波长碳点在生物医学、LED光学器件和加密防伪等一些领域的最新研究和未来的挑战。 展开更多
关键词 波长发射 碳点 光学性质 应用
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Stable Temperature Characteristics of InAs/GaAs Quantum Dots at Long Wavelength Emission
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作者 KONGLing-min CAIJia-fa +2 位作者 WUZheng-yun GONGZheng NIUZhi-chuan 《Semiconductor Photonics and Technology》 CAS 2005年第2期78-80,115,共4页
The time-resolved photoluminescence and steady photoluminescence (TRPL and PL) spectra on self-assembled InAs/GaAs quantum dots (QDs) are investigated. By depositing GaAs/InAs short period superlattices (SLs), 1.48μm... The time-resolved photoluminescence and steady photoluminescence (TRPL and PL) spectra on self-assembled InAs/GaAs quantum dots (QDs) are investigated. By depositing GaAs/InAs short period superlattices (SLs), 1.48μm emission is obtained at room temperature. Temperature dependent PL measurements show that the PL intensity of the emission is very steady. It decays only to half as the temperature increases from 15K to room temperature, while at the same time, the intensity of the other emission decreases by a factor of 5 orders of magnitude. These two emissions are attributed to large-size QDs and short period superlattices (SLs), respectively. Large-size QDs are easier to capture and confine carriers, which benefits the lifetime of PL, and therefore makes the emission intensity insensitive to the temperature. 展开更多
关键词 InAs/GaAs quantum dots Time-resolved spectra Carrier transportation
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