基于液晶调制的表面等离子体耦合荧光发射

来源 :第十七届全国分子光谱学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:danhun
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  在Kretschmann棱镜型SPR基础上电压调控的样品池,将液晶与染料的混合后注入样品池,通过液晶材料的相改变实现介质折射率的改变,从而实现染料荧光发射方向的电控制。这种新颖的用电控制光的发射方向的器件可以用于扫描投影成像,或者制成满足一些具有特殊要求的光电子器件。
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采用银溶胶作为基底对多巴胺进行了SERS光谱表征。在此基础上运用密度泛函理论,以B3LYP/6-31++G(d,p)为基组计算了多巴胺在气相中的拉曼光谱,进一步结合势能分布计算对分子振动频率进行了归属。以此为基础,对多巴胺在银溶胶体系中的吸附构型给出了初步的分析。
利用石墨烯的高比表面积及其独特的物理、化学特性,在水溶液中将氧化石墨烯和吸附在其表面的Ag+还原成rGO和Ag纳米颗粒(NPs),制备了一种具有高表面增强拉曼散射(SERS)活性的银/还原石墨烯(rGO)复合物。这种材料经CTAB修饰后对芘有较好的拉曼增强效果,10-5 mol·L-1芘水溶液的拉曼光谱上仍可观察到明显的芘的特征峰。
贵金属核壳纳米粒子具有独特的光、电和催化性质,使其在材料科学、生物物理、分子电子学以及基于表面增强效应的荧光工程学领域具有极其广泛的应用前景。文章综述了贵金属核壳纳米粒子的制备方法及SERS应用,并对贵金属核壳材料的发展进行了展望。
线粒体对维持细胞能量代谢和正常功能活动起重要作用。研究小组应用激光光镊拉曼光谱(LTRS)系统,研究水稻和蚕豆根尖细胞离体单个线粒体的Raman光谱特征,以及钙离子胁迫下蚕豆根尖细胞线粒体光谱的变化。结果显示,水稻和蚕豆根尖细胞离体线粒体的光谱,主要包含蛋白质、核酸以及磷脂的谱峰,尽管两者的Raman光谱有所差异,但是都表征了细胞色素C的特征谱峰;用氯化钙胁迫蚕豆线粒体,其主要谱峰强度随着Ca2+
银溶胶金属纳米粒子可以作为一种普遍适用的表面增强拉曼散射基底,并且可以用来研究药物分子与蛋白质分子之间的相互作用对药物分子表面吸附状态的空间变化影响。最近我们应用表面增强拉曼光谱研究了汉黄芩素与人血清白蛋白的相互作用,得到了分子间的结合状态和吸附形态方面的信息。通过比较汉黄芩素的拉曼和表面增强拉曼光谱,确立了在未结合上人血清白蛋白时,汉黄芩素在银溶胶表面的吸附方式,进而分析了在识别后人血清白蛋白对
易燃液体多被用作纵火的助燃剂,导致火案发生甚至引发爆炸。易燃液体的检验方法多采用顶空气相色谱法及气相色谱/质谱法,但这类检验方法的速度较慢。我们采用傅里叶变换拉曼光谱法对三类常见易燃液体进行了无损检验并对得到的拉曼光谱图进行了解析。鉴于傅里叶变换拉曼光谱技术具有快速、无损等优点,其应用于常见易燃、易爆液体的检验将具有广阔的前景。
磷光量子点在小分子的检测中具有一定的优势。本文研究了生物胺精胺和腐胺与掺杂Mn的ZnS量子点相互作用后的磷光光谱。结果表明:精胺和腐胺在一定浓度范围内均可引起Mn参杂ZnS量子点的磷光猝灭;在较高浓度下,二者可引起量子点磷光增强。生物胺引起的量子点磷光强度变化受环境pH及量子点表面修饰剂等因素的影响。
在超声射流条件下首次得到了异丁氧自由基的激光诱导荧光(LIF)激发光谱。运用DFT方法优化了异丁氧自由基的基态几何构型,结果表明异丁氧自由基存在两种稳定构象,且两构象之间的能量差在2kcal·mol1以内。结合计算得到的绝热激发能和激发态振动频率对异丁氧自由基的光谱进行了分析和标识。
以3-巯基丙酸(MPA)为表面修饰剂,合成了水溶性的ZnS量子点(QDs),并利用紫外-可见吸收光谱、荧光光谱对其进行表征.实验发现ZnS量子点作为荧光探针对磺胺嘧啶(SD)、磺胺噻唑(ST)和磺胺吡啶(SP)有识别作用,本文考察了不同pH磷酸缓冲液以及三种磺胺药物的浓度对体系荧光强度的影响.结果显示最佳当pH值为7.4,并且在一定的浓度范围内ZnS量子点的荧光强度与磺胺药物浓度之间具有良好的线性
利用荧光光谱法和紫外可见吸收光谱法研究羧基荧光素(FAM)和四甲基罗丹明(TAMRA)的荧光光谱和吸收光谱,FAM的荧光峰和TAMRA的吸收峰有较大的重叠,可以发生有效的荧光共振能量转移(FRET)。将FAM和TAMRA标记在生物大分子上,通过时间分辨荧光光谱法测量能量转移前后供体寿命的变化,计算供受体对间能量转移效率,获得供受体对间距离的信息,用以研究生物大分子的结构变化。