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荧光猝灭法测定茶叶中的钐和钕
荧光猝灭法测定茶叶中的钐和钕
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第十七届全国光散射学术会议
作者: 王勇 彭焕军 邬小强 赵小辉 贺薇 杨琼 长江师范学院化学化工学院
<正>茶是我们日常生活中不可或缺的饮料,我国在茶叶生产上有着悠久的历史。稀土金属因能促进植物抗旱、抗涝、抗倒伏而被添加在肥料中使用,特别是在叶面肥上使用较多。而茶叶的原材料来自于茶树的鲜叶,残留的稀土元素就不可避免的影...
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室温一锅水相法高效合成贵金属@金属有机配位聚合物核壳纳米腔
室温一锅水相法高效合成贵金属@金属有机配位聚合物核壳纳米腔
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第十七届全国光散射学术会议
作者: 王利华 沈爱国 胡继明 武汉大学化学与分子科学学院
多孔空心微球因含有大体积的腔以及结构可调的多孔壳在生物分子固定、锂离子电池等领域有着非常广泛的应用。近年来,由孤立的核与多孔空心微球组成的nanorattle结构因两者间优良的协同作用受到了越来越多的关注。据我们所知,现有的nanom...
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功能化荧光碳量子点的一步法制备及其光谱研究
功能化荧光碳量子点的一步法制备及其光谱研究
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第十七届全国光散射学术会议
作者: 沈宸 陆云 南京大学化学化工学院高分子科学与工程系配位化学国家重点实验室
<正>荧光碳纳米材料包括碳纳米管、碳纳米金刚石和碳量子点等,由于其良好的光学性质、合成方便、原料丰富和毒性小等优点,在过去的几年里得到了人们的相当大的关注。本文以肝素钠为碳源,采用水热法一步制备了表面功能化的荧光碳量子点...
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DNA诱导金纳米粒子自组装及其SERS表征
DNA诱导金纳米粒子自组装及其SERS表征
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第十七届全国光散射学术会议
作者: 严圆 余贵萍 胡建强 华南理工大学化学与化工学院化学系
<正>化学自组装是二十一世纪亟待解决的25个重大科学问题之一。而作为组装单元的金纳米粒子(AuNPs)因其易于合成、表征、表面功能化和良好的生物相容性等特点以及适合用于表面修饰生物分子而在生物纳米技术方面扮演着重要的作用。而...
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基于SHINERS的SPR模式及热点位转移研究
基于SHINERS的SPR模式及热点位转移研究
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第十七届全国光散射学术会议
作者: 陈舒 孟令雁 单杭永 杨志林 田中群 厦门大学物理系 厦门大学化学系
<正>金属中自由电子的群体性振荡即表面等离子体共振(SPR)能将空间自由传播的光局域在小于衍射极限的范围内,并提供有效的电磁场增强,由于其极强的电磁场增强而备受青睐,得益于此,表面增强拉曼光谱(SERS)在过去的40年飞速发展,并...
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F形阵列狭缝薄膜的表面电场发射特性
F形阵列狭缝薄膜的表面电场发射特性
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第十七届全国光散射学术会议
作者: 张中月 陕西师范大学物理学与信息技术学院
表面等离极化激元(Surface Plasmon polarition,SPPs)是在金属表面区域的一种自由电子和光子相互作用的形成的沿金属表面传播的电子疏密波。SPPs的性质之一即其具有比入射光更短的波长,这一特性为我们提供了一个可以突破光学衍射极限的...
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掺Mg的ZnO纳米晶的Raman光谱研究
掺Mg的ZnO纳米晶的Raman光谱研究
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第十七届全国光散射学术会议
作者: 蒋忠瑜 朱克荣 桂学琴 吴会燕 安徽大学物理与材料学院安徽大学现代实验技术中心
<正>ZnO是直接带隙宽禁带半导体材料,禁带宽度为3.37eV。自从纳米结构ZnO在室温下受激辐射现象的发现,它在短波光电器件领域,如紫外发激光二极管以及紫外传感器等方面展示出巨大的应用潜力。一直以来,通过掺杂改变ZnO禁带宽度,从而调...
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利用热敏性聚合物纳米球收缩的策略在其表面构筑动态的表面增强拉曼散射基底的“热点”
利用热敏性聚合物纳米球收缩的策略在其表面构筑动态的表面增强拉...
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第十七届全国光散射学术会议
作者: 吴义平 杨良保 中国科学院合肥智能机械研究所
<正>传统的表面增强拉曼散射(SERS)基底在合成以后,纳米粒子的间隙就被固定,无法进行灵活的调节以适应对目标分子进行痕量、高灵敏度检测。针对这一问题,我们小组提出了创意性的合成方法:利用热敏性的聚合物作为模板,在其表面原位...
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Al3+诱导的金纳米粒子静电自组装及其SERS表征
Al3+诱导的金纳米粒子静电自组装及其SERS表征
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第十七届全国光散射学术会议
作者: 赖璇迪 杨振前 程焰芳 胡建强 华南理工大学化学与化工学院化学系
程序可控组装的金属纳米粒子与单分散的金属纳米粒子相比,表现出独特的光学性质,使其在纳光电子元器件、生物传感器及表面增强拉曼光谱(SERs)领域有着巨大的应用前景。在纳米粒子组装体中存在"热点",可使SERs信号增强到6-14个数量级,甚...
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金纳米针尖的制备及其TERS性能的研究
金纳米针尖的制备及其TERS性能的研究
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第十七届全国光散射学术会议
作者: 张利胜 王培杰 方炎 首都师范大学北京市纳米光电子学重点实验室
<正>近几年来,针尖增强拉曼光谱(TERS)技术以其高的空间分辨率和探测灵敏度受到了人们的重视。针尖增强拉曼光谱技术为纳米科学与生命科学等学科的研究提供了强有力的工具,使得纳米尺度光谱学研究成为现实。可以用于研究探针分子在...
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