发布日期:2022-10-09 点击率:49
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作者:(印)v.k.康纳著;张文栋等译
出版:北京:科学出版社
页数:486 ? 真实服务 非骗流量
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纳米传感器作为一个新的课题,在学术期刊和报告中的相关信息还是纷杂散乱的。涉及这个领域的图书少之又少。V.K.康纳编著的《纳米传感器:物理化学和生物传感器》旨在将零散的相关知识整理汇编成一部易于读懂的书籍,这将有利于纳米传感器的研究者参考查阅。首先介绍纳米传感器的分类和基础术语,然后概述纳米传感器加工中所运用的重要纳米材料和纳米技术的性能和特性以及纳米传感器实验室,并按照传感器类型系统地介绍纳米机械传感器、热纳米传感器、光学纳米传感器、磁纳米传感器、纳米生物传感器、化学纳米传感器的原理及如何利用物理、化学、生物等不同方法对检测量进行探测,为广大科研工作者提供全面的参考资料。
[1]
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纳米技术在荧光化学传感器功能化材料中的应用
近年来,
随着材料学的不断发展,
将荧光化学传感器引入到固态基质中制备
功能化荧光材料成为研究的新热点。
纳米技术的发展,
为荧光传感器开启了新的
局面。
标签:纳米技术;荧光化学传感器;功能材料
1
、荧光化学传感器的定义
将分子识别所产生的微观变化以荧光信号改变的方式表达出来的分子称为
荧光化学传感器。
一个标准的荧光化学传感器包括三个部分:
用于识别待测物质
的识别基团、
用于输出荧光信号的荧光基团、
用以连接识别基团和荧光基团的连
接基团。
荧光传感器是利用荧光信号的变化来对目标物质进行识别,
相对于传统
的化学传感器,荧光传感器具有高稳定性、高灵敏度、抗干扰能力强等优点。
2
、荧光化学传感器的机理
荧光化学传感器的机理主要包括:
光诱导电子转移机理、
分子内电荷转移机
理、荧光共振能量转移机理、形成激基缔合物机理。
2.1
光诱导电子转移
光诱导电子转移是指电子的供体或者电子受体受激发光激发后,
在供体和电
子受体之间发生激发态的电子转移的过程。当识别基团没有与待分析物结合时,
荧光基团被激发,
最终将荧光激发态激发至基态,
使荧光团的荧光强度发生淬灭。
当识别基团与待测分析物相结合,降低识别基团的给电子能力,抑制
PET
过程
发生,导致荧光团被激发的电子跃迁回原基态轨道,产生荧光增强的效果。
2.2
分子内电荷转移
分子内电荷转移型探针分子的电子给体与受体通过
π
键相连,形成共轭体
系,作为光诱导转移的通道。在电子给体和受体之间,形成强烈的电子
“
推
-
拉
”
作用。当识别基团与待分析物发生结合时,这个探针分子的
“
推
-
拉
”
电子能力发
生改变,
π
电子结构重新分布,从而导致荧光吸收光谱和发射光谱发生改变,一
般表现为光谱的红移或蓝移。
2.3
荧光共振能量转移
FRET
机理型荧光探针由两个存在一定联系的荧光团组成,并且一个荧光团
(供体)的发射光谱恰好与另一个荧光团(受体)的激发光谱有一定的重叠。当
用供体的激发波长激发时,
供体并没有发射荧光,
而是通过一对偶极子将能量转
移给受体荧光团,
受体荧光团被此能量所激发,
最终显示受体的荧光。
从外观上
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