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作者:(印)v.k.康納著;張文棟等譯
出版:北京:科學出版社
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出版時間:2014.08 (求助前請核對清楚)
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納米傳感器作為一個新的課題,在學術期刊和報告中的相關信息還是紛雜散亂的。涉及這個領域的圖書少之又少。V.K.康納編著的《納米傳感器:物理化學和生物傳感器》旨在將零散的相關知識整理匯編成一部易于讀懂的書籍,這將有利于納米傳感器的研究者參考查閱。首先介紹納米傳感器的分類和基礎術語,然后概述納米傳感器加工中所運用的重要納米材料和納米技術的性能和特性以及納米傳感器實驗室,并按照傳感器類型系統地介紹納米機械傳感器、熱納米傳感器、光學納米傳感器、磁納米傳感器、納米生物傳感器、化學納米傳感器的原理及如何利用物理、化學、生物等不同方法對檢測量進行探測,為廣大科研工作者提供全面的參考資料。
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化學傳感器:《納米傳感器 物理、化學和生物傳感器》高清PDF 第3張" title="納米 化學傳感器:《納米傳感器 物理、化學和生物傳感器》高清PDF 第3張-傳感器知識網"/>
納米技術在熒光化學傳感器功能化材料中的應用
近年來,
隨著材料學的不斷發展,
將熒光化學傳感器引入到固態基質中制備
功能化熒光材料成為研究的新熱點。
納米技術的發展,
為熒光傳感器開啟了新的
局面。
標簽:納米技術;熒光化學傳感器;功能材料
1
、熒光化學傳感器的定義
將分子識別所產生的微觀變化以熒光信號改變的方式表達出來的分子稱為
熒光化學傳感器。
一個標準的熒光化學傳感器包括三個部分:
用于識別待測物質
的識別基團、
用于輸出熒光信號的熒光基團、
用以連接識別基團和熒光基團的連
接基團。
熒光傳感器是利用熒光信號的變化來對目標物質進行識別,
相對于傳統
的化學傳感器,熒光傳感器具有高穩定性、高靈敏度、抗干擾能力強等優點。
2
、熒光化學傳感器的機理
熒光化學傳感器的機理主要包括:
光誘導電子轉移機理、
分子內電荷轉移機
理、熒光共振能量轉移機理、形成激基締合物機理。
2.1
光誘導電子轉移
光誘導電子轉移是指電子的供體或者電子受體受激發光激發后,
在供體和電
子受體之間發生激發態的電子轉移的過程。當識別基團沒有與待分析物結合時,
熒光基團被激發,
最終將熒光激發態激發至基態,
使熒光團的熒光強度發生淬滅。
當識別基團與待測分析物相結合,降低識別基團的給電子能力,抑制
PET
過程
發生,導致熒光團被激發的電子躍遷回原基態軌道,產生熒光增強的效果。
2.2
分子內電荷轉移
分子內電荷轉移型探針分子的電子給體與受體通過
π
鍵相連,形成共軛體
系,作為光誘導轉移的通道。在電子給體和受體之間,形成強烈的電子
“
推
-
拉
”
作用。當識別基團與待分析物發生結合時,這個探針分子的
“
推
-
拉
”
電子能力發
生改變,
π
電子結構重新分布,從而導致熒光吸收光譜和發射光譜發生改變,一
般表現為光譜的紅移或藍移。
2.3
熒光共振能量轉移
FRET
機理型熒光探針由兩個存在一定聯系的熒光團組成,并且一個熒光團
(供體)的發射光譜恰好與另一個熒光團(受體)的激發光譜有一定的重疊。當
用供體的激發波長激發時,
供體并沒有發射熒光,
而是通過一對偶極子將能量轉
移給受體熒光團,
受體熒光團被此能量所激發,
最終顯示受體的熒光。
從外觀上
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