【摘 要】
:
氧化石墨烯(GO)作为石墨烯(GR)的一种重要衍生物,有着与之相同的2D碳结构,同时其丰富的含氧基团使其更容易功能化,因此基于氧化石墨烯的复合材料的研究引起了国内外研究组的极大关注。量子点/氧化石墨烯复合材料作为一种性能优异的新材料在电子、太阳能电池以及传感器领域的应用不断被探索,然而,通过简便方法高效合成该类材料仍然是一个挑战。本文提出了一种简单、通用的关于DNA诱导II-VI族量子点(QDs)
论文部分内容阅读
氧化石墨烯(GO)作为石墨烯(GR)的一种重要衍生物,有着与之相同的2D碳结构,同时其丰富的含氧基团使其更容易功能化,因此基于氧化石墨烯的复合材料的研究引起了国内外研究组的极大关注。量子点/氧化石墨烯复合材料作为一种性能优异的新材料在电子、太阳能电池以及传感器领域的应用不断被探索,然而,通过简便方法高效合成该类材料仍然是一个挑战。本文提出了一种简单、通用的关于DNA诱导II-VI族量子点(QDs)/氧化石墨烯复合材料的合成方法,并以DNA-CdTe QDs/GO为基础构建了一种用于检测抗坏血酸(AA)的光学传感器,为该类复合材料的合成和应用提供了新的思路和方法。具体研究内容如下:(1)基于DNA和氧化石墨烯之间的π–π堆积以及结构修饰的DNA,提出了一种简便、新颖、通用的II-VI族量子点/GO复合材料的合成方法。DNA与氧化石墨烯之间的堆积作用提供了复合材料合成的基础;结构修饰的DNA的硫代磷酸骨架(ps)中的巯基表现出比氧原子对镉离子更强的亲和力,为GO表面量子点的原位生长提供保证。通过优化反应时间、反应pH和前驱体浓度,合成了CdS、CdSe、CdTe、CdTeSe QDs/GO。该制备方法环境温和、高效且具有通用性,为氧化石墨烯基复合物的合成提供了新方向。(2)基于抗坏血酸和DNA-CdTe QDs/GO复合物之间可以发生电子转移,对DNA-CdTe QDs/GO复合物的荧光有淬灭作用,构建了一种简单的传感器用于检测抗坏血酸,在该传感系统中通过不同浓度的抗坏血酸标准溶液对PBS缓冲溶液中的DNA-CdTe QDs/GO复合物荧光强度淬灭变化的检测,计算得出相对荧光强度变化与抗坏血酸浓度呈很好的线性关系,线性相关系数可达0.9996。该传感器表现出宽的检测区间以及较低的检测限,同时,该传感器在检测过程中呈现出高选择性和高稳定性,该研究进一步推动了量子点/氧化石墨烯复合物在分析领域的应用。
其他文献
国家禁毒委员会办公室发布的《2018年中国毒品形势报告》表明我国的禁毒工作取得了明显成效,我国的禁毒形势正在逐步好转,但不可否认贩卖毒品罪仍然是妨害社会管理秩序类罪中
斯坦尼斯拉夫斯基曾明确提出过“小品是演员的基础工作”。舞台上的表演艺术是行动的艺术,而“人物小品”是行之有效的“动作的组织与选择”的方法,它作用于演员的内外部动作。不仅可以帮助演员自身更好、更快的接近剧本中的角色,在逻辑、动作以及语言在合乎剧作家思想和剧本所提供的线索的要求下来分析角色和创造角色,从而塑造鲜活的人物形象。
欧洲法院在2014年的一份判决中正式确认了在某些法定情况下,当个人信息被发布在网络上时,该信息的主体可以请求搜索引擎运营商运用技术手段隐藏相关含有个人信息的网络页面。
微纳光子学是一门研究在微纳尺度下光与物质的相互作用规律,及其在光的产生、传输、调控、探测和传感等方面的学科。本论文针对微纳光子学中的两种器件:集成金属纳米天线和超导纳米线单光子探测器的腔体结构进行了性能研究和结构设计。重点开展了以下几个方面的工作:首先,分析了表面等离激元的相关原理和产生机制,介绍了对球状纳米颗粒适用的局域表面等离子体共振理论,对于其他几何形状的纳米颗粒,介绍了离散偶极子近似和时域
近年来,随着中国社会经济结构发生了较大的变化,收入分配不公、阶层固化现象越来越明显,社会矛盾日益加剧。公安机关依法行使权力维护社会治安、打击违法犯罪,既是行政机关,
为探究视觉工作记忆中定向记忆与遗忘线索效应神经活动的差异以及视觉工作记忆容量对线索效应的影响,采用视觉工作记忆的定向遗忘范式,同时记录和分析两种线索的脑电数据。实
高中教育是国民基础教育体系的重要组成部分,在人才培养的过程中起着承上启下的作用,而高一年级作为高中教育的第一年,做好初高中衔接工作显得尤为重要。化学学科相比于其它
随着我国新型城镇化进程的不断发展,辽宁省作为我国东北地区的重要工业大省和城镇化水平发展较高的省份,面对产业升级转型、生态环境可持续以及区域城乡协调统筹发展等社会经
国家体制改革后,监察机关依法对涉嫌职务犯罪案件开展调查活动,由于监察案件中监察证据收集所依据的《中华人民共和国监察法》与后期审查所依据的《刑事诉讼法》及相关司法解
非水系Li-O_2电池受到越来越多的关注,因为其理论比能量(11000Wh kg-1)远大于传统的锂离子电池。Li-O_2电池被广泛认为有望成为新兴能量储备系统而被应用于电动汽车或其他电子产品。尽管有诸多研究者致力于研究Li-O_2电池,还有一些障碍如循环性和倍率性差等限制着实际应用。首先,电解质粘度和电解质中的氧气溶解度和扩散性对Li-O_2电池的倍率性起到关键作用。我们把三乙二醇二甲醚(G3)