生物基固态发光碳点的制备及应用研究

来源 :2019(第十六届)中国化学会全国光化学学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jieswh
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  碳点(CDs)因其具有优异的光学性质,良好的生物相容性,丰富的表面化学和化学稳定性等优点,在光电器件、光催化、传感以及生物医学领域得到广泛研究与应用[1]。碳点在固态时因浓度过大引起荧光猝灭,这种因聚集引起的猝灭限制了CDs在固态时的应用,如发光二极管、太阳能电池、激光器等研究领域。
其他文献
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碱性磷酸酶(ALP)是广泛分布于人体肝脏、骨骼、肠、肾和胎盘等组织经肝脏向胆外排出的一种酶。这种酶能催化核酸分子脱掉5磷酸基团,其病理性升高与骨骼疾病、肝胆疾病和甲状旁腺机能亢进等有关。芘是被广泛应用的一类荧光分子,特别是基于“推-拉”电子结构的分子内电荷转移(ICT)化合物,在荧光探针检测方面有着重要意义。
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氨气在农业和化肥、医药、炸药等工业领域发挥着不可或缺的作用.除此之外,由于氨具有较大的氢容量(17.6 wt%)和高能量密度(4.3 kWh/h),因此NH3还被认为是一种新型的替代氢能源载体.目前工业产氨为哈布二氏法,这种方法需要严苛的高温高压环境(400-500 ℃,200-300 atm),所以每年消耗数千万吨化石燃料并向外界排放大量的CO2和酸性气体,造成严重的温室效应和环境污染[1].
智能刺激响应材料在分子机器、机械制动器、智能交换器等方面具有广阔的应用前景,受到研究者的广泛关注。具有共轭单元的苯乙烯类有机材料由于其易发生顺反异构和光聚合反应行为,使其在光电和柔性材料上具有重要的研究意义。然而由于晶体分子结构的有序排列及空间复杂性,设计出在宏观尺度上具有光刺激响应柔性材料具有一定的挑战性。
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光催化固氮作为一种绿色、可持续的合成氨技术能在温和条件下实现光催化固氮合成氨[1,2,3].发展高效的固氮光催化剂是实现温和条件下合成氨的基础.在本论文中,我们通过熔盐法后处理,制备了氰基修饰的氮化碳[4](cyano groups modified g-C3N4)光催化剂(Fig.1),该催化剂在没有有机牺牲剂和贵金属助催化剂的条件下仍然具有较高的光催化固氮性能.
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