熒光量子效率
熒光量子效率又稱熒光量子產額(quantumyieldoffluorescence)和熒光效率。單位時間(秒)內,發射二次輻射熒光的光子數與吸收激發光初級輻射光子數之比值。中文名熒光量子效率外文名fluorescence quantum efficiency內容概述熒光量子產額和熒光效率φf物質吸收的光能轉變成熒光的本領基本內容英文名稱: fluorescence quantum efficiency簡要概述內容:: 又稱熒光量子產額(quantum yield of fluorescence)和熒光效率。單位時間(秒)內,發射二次輻射熒光的光子數與吸收激發光初級輻射光子數之比值。熒光量子效率 φf 在熒光物質諸性能之中是一個最基本而重要的參數.它表示物質將吸收的光能轉變成熒光的本領。φf = 發射的光量子數/吸收的光量子數φf =發射熒光的分子數/被激發的分子總數φf 值的大小是與物質的化學結構緊密相關的.任何影響以至于改變物......閱讀全文
熒光量子效率
熒光量子效率又稱熒光量子產額(quantumyieldoffluorescence)和熒光效率。單位時間(秒)內,發射二次輻射熒光的光子數與吸收激發光初級輻射光子數之比值。中文名熒光量子效率外文名fluorescence quantum efficiency內容概述熒光量子產額和熒光效率φf物質吸收
葉綠素熒光量子產量
細胞內的葉綠素分子通過直接吸收光量子或間接通過捕光色素吸收光量子得到能量后,從基態(低能態)躍遷到激發態(高能態)。由于波長越短能量越高,故葉綠素分子吸收紅光后,電子躍遷到最低激發態;吸收藍光后,電子躍遷到比吸收紅光更高的能級(較高激發態)。處于較高激發態的葉綠素分子很不穩定,在幾百飛秒(fs,
分子熒光量子產率
熒光量子產率(Quantum yield):熒光物質吸光后所發射的熒光的光子數與所吸收的激發光的光子數之比值。由于激發態分子的衰變過程包含輻射躍遷和非輻射躍遷,故熒光量子產率可表示為??????????????????????????? ?f? =? kf / (kf + ΣK) ?
光致發光和熒光量子效率計算
原理所謂光致發光(Photoluminescence簡稱PL),是指物體依賴外界光源 進行照射,從而獲得能量,產生激發導致發光的現象。也指物質吸收光子(或電磁波)后重新輻射出光子(或電磁波)的過程。光致發光過程包括熒光發光和磷光發光。從量子力學理論上,這一過程可以描述為物質吸收光子躍遷到
熒光量子產率原理及應用
基本概念及特征量子點:(Quantum dot,QD)又稱半導體納米晶,是導帶電子、價帶空穴及激子在三個空間方向上受束縛的半導體納米結構,其三維尺寸通常在2-10nm范圍內,呈近似球形,市場上使用的量子點材料多為核殼結構。?量子點材料:分為元素半導體量子點、化合物半導體量子點、異質結量子
發現水蒸氣環境下硅量子點熒光機制
中科院上海應用物理研究所科研人員運用含時密度泛函理論,闡述了水蒸氣環境中硅量子點的奇異熒光機制。相關成果日前發表于《物理化學快報》雜志。 水環境對硅量子點的光學特性有明顯影響,但目前水蒸氣環境下硅量子點的熒光機制并沒有得到足夠的認識。 研究人員利用含時密度泛函理論,解釋了一個關鍵問題:在水環
量子產率超過90%熒光標記的最強熒光——藻膽蛋白
藻膽蛋白是源自微藻和藍細菌的光合作用光捕獲蛋白家族。這些蛋白質具有共價連接的線性四吡咯基團,稱為藻膽素,其在捕獲光能中起關鍵作用。在微藻和藍細菌中,由這些藻膽素吸收的能量通過熒光共振能量轉移(FRET)有效地轉移到葉綠素色素用于光合作用反應。與化學合成熒光染料相比,藻膽蛋白由于其相對高的熒光量子產率
量子點免疫熒光組織化學實驗寶典
一、量子點免疫熒光組織化學原理量子點免疫熒光組織化學(Quantum Dots based Immunohistochemistry, QD-IHC)又稱量子點免疫熒光細胞化學,是根據抗原—抗體特異性結合的原理,用量子點標記特異性抗體作為探針,檢測組織或細胞中抗原性物質的一種技術。量子點免疫熒光組化
蒽和硫酸奎寧哪個熒光量子效率高
首先這個規律不是完全確定的,大部分熒光物質存在一種聚集引發淬滅的現象。就是說在濃度比較高的情況下激發能量會以由分子間作用力形成超分子結構的形式耗散。因此再較低濃度下測得的熒光量子效率反而更高。
二氯熒光素量子產率的測定實驗
實驗方法原理熒光分析法在有機電致發光、生物醫藥、臨床診斷等領域得到廣泛應用。高性能熒光材料的制備已成為這些領域的研究熱點與前沿,而這些熒光材料的熒光量子產率的高低直接影響它們的性能優劣。熒光量子產率(YF)即熒光物質吸光后所發射的熒光的光子數與所吸收的激發光的光子數之比值。它的數值在通常情況下總是小
量子點作為熒光離子探針應用的研究進展
1. 引言量子點是一種準零維納米晶粒,因其三個維度均受到量子限域,從而表現出一些獨特的光學性能,如激發波長范圍寬、發射波長范圍窄且對稱、量子產率高、熒光壽命長、光學性能穩定等優點。量子點作為熒光離子探針在離子以及小分子檢測領域引起了許多研究人員的關注并且取得了不錯的進展。離子和無機小分子與量子點之間
二氯熒光素量子產率的測定實驗
實驗方法原理熒光分析法在有機電致發光、生物醫藥、臨床診斷等領域得到廣泛應用。高性能熒光材料的制備已成為這些領域的研究熱點與前沿,而這些熒光材料的熒光量子產率的高低直接影響它們的性能優劣。熒光量子產率(YF)即熒光物質吸光后所發射的熒光的光子數與所吸收的激發光的光子數之比值。它的數值在通常情況下總是小
理化所在量子點熒光檢測研究方面取得新進展
開發新型、快速、高效檢測乳酸脫氫酶(LDH)活性水平的方法可實現對常見的心肌炎、心肌梗塞、腎病、肝癌等疾病的早期診斷和實時調控,具有重要的臨床意義。因此,將具有激發范圍寬,發射光譜窄,熒光量子產率高,可通過調節尺寸、組成或結構來調節發射峰位,實現多色發光等優異光學特性的量子點用于開
氮摻雜石墨烯量子點在雙光子熒光成像研究取得進展
雙光子熒光成像技術具有近紅外激發、避免光毒作用和光漂白、自發熒光干擾弱及較深的組織穿透深度等優點,在生物醫藥領域研究中受到極大關注。開發具有高雙光子吸收截面、生物相溶性好的材料作為雙光子熒光探針,是活細胞和深層組織成像研究領域的關鍵和熱點。 國家納米科學中心宮建茹研究組以氧化石墨烯為前驅體
上海微系統所石墨烯量子點熒光發光機制研究獲進展
近日,中國科學院上海微系統與信息技術研究所納米材料與器件實驗室丁古巧團隊在石墨烯量子點制備及熒光機制研究方面取得進展。該工作深化了關于石墨烯量子點發光機理的認知,闡釋了多變量體系下機器學習輔助材料制備成果所包含物理內涵。相關研究成果以Precursor Symmetry Triggered Mo
熒光碳量子點的太赫茲光電特性研究獲新進展
近日,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所研究員徐文課題組與西南大學合作,利用太赫茲時域光譜(THz TDS)技術,探究熒光碳量子點(CQDs)的光電特性,發現在80-280 K溫度范圍內,紅光熒光量子點(R-CQDs)在0.2-1.2 THz頻段為光絕緣體(即對THz光全透),而藍光熒光
納米金、量子點、熒光二氧化硅的優缺點
由于金可與巰基之間形成很強的Au-S共價鍵,金納米粒子可以很好的結合納米技術和生物檢測技術。金納米粒子在水中形成的分散系俗稱膠體金,以膠體金為標記物的免疫金和免疫金染色法,可以單標記或多重標記,并可以進行大分子的定性、定位以至定時量研究,已被廣泛應用于醫學和生物學的眾多領域。人們對膠體金在功能化固體
熒光碳量子點的太赫茲光電特性研究獲新進展
近日,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所研究員徐文課題組與西南大學合作,利用太赫茲時域光譜(THz TDS)技術,探究熒光碳量子點(CQDs)的光電特性,發現在80-280 K溫度范圍內,紅光熒光量子點(R-CQDs)在0.2-1.2 THz頻段為光絕緣體(即對THz光全透),而藍光熒光量子
摘掉“量子醫學”的量子“高帽”
量子力學是描寫微觀世界的一個物理學分支,與相對論一起被認為是現代物理學的兩大基本支柱,許多物理學理論和科學,如原子物理學、固體物理學、核物理學和粒子物理學,都是以量子力學為基礎。 量子力學同時也給人們提供了新的關于自然界的表述方法和思考方法。在許多現代技術裝備中,量子力學的效應起到
量子糾纏是量子電池必不可少的量子資源
2022年諾貝爾物理學獎讓“量子糾纏”再次引發全世界關注。近日,中科院精密測量院科研團隊與西北大學研究人員合作,首次證明了量子相干或量子糾纏在量子電池產生可提取功的過程中是必不可少的量子資源。相關研究成果近日發表在《物理評論快報》上。 關于量子電池的研究是近些年來頗受關注的量子科技問題,其中的
量子糾纏是量子電池必不可少的量子資源
2022年諾貝爾物理學獎讓“量子糾纏”再次引發全世界關注。近日,中科院精密測量院科研團隊與西北大學研究人員合作,首次證明了量子相干或量子糾纏在量子電池產生可提取功的過程中是必不可少的量子資源。相關研究成果近日發表在《物理評論快報》上。 關于量子電池的研究是近些年來頗受關注的量子科技問題,其中的
量子糾纏是量子電池必不可少的量子資源
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488378.shtm 中心自旋量子電池圖(受訪者供圖) 2022年諾貝爾物理學獎讓“量子糾纏”再次引發全世界關注。近日,中科院精密測量院科研團隊與西北大學研究人員合作,首次證明了量子相干或
ACS-Nano:機器學習輔助合成高熒光量子產率碳點
近年來熒光納米傳感器顯示出高靈敏度和選擇性檢測等各種優勢,超過常規電化學方法。然而與熒光納米傳感器相比,碳點(CDs)因其光學傳感的多項優勢,例如易于功能化,寬帶光吸收,出色的光穩定性等,在傳感中占有重要地位。目前制造CDs的主要方法是水熱法或溶劑熱法“自下而上”進行制備。大量研究表明了熒光量子
基于量子點的單分子熒光示蹤技術揭示分子馬達的行走...
基于量子點的單分子熒光示蹤技術揭示分子馬達的行走機制在生物體內,分子馬達參與肌肉收縮、胞質運輸、DNA轉錄以及有絲分裂等一系列重要的生命活動。在執行上述功能過程中,分子馬達需要借助ATP水解釋放的能量,完成在細胞骨架上的特定運行軌跡。因此,關于分子馬達沿著細胞骨架的行走機制的研究,對于深刻認識分子馬
新型碳量子點熒光探針或將問世-細胞鈣離子檢測迎利好
鈣離子調節多種重要的細胞功能 鈣是維持生物體生命活動的必需元素之一,在骨骼生長、肌肉活動、酸堿平衡、神經活動中起著不可替代的作用。 正常狀態下,一位健康成年人體內平均鈣含量為1500g,大約占其體重的1.5-2%。絕大部分人體鈣存在于骨骼和牙齒中,剩下的部分存在于軟組織和體液中。作為通用的第
量子化學計算方法說明PeT熒光探針的發光基本概念
儀器設備網資訊中心訊: 廣泛性的光誘導電子元器件(Photoinduced electron Transfer, PeT)體系管理是由蛋白激酶(receptor)、間隔基團(spacer)和瑩光團(fluorophore)相連構成。如下圖所示1圖例,瑩光團部分是光能消化和瑩光發射點的場所,
新型量子點基分子印跡熒光傳感器在快速檢測中的應用
摘要 作為一種新型熒光納米材料,量子點具有十分優異的光學特性,是分析化學、生物科學、醫學等領域研究的熱點標記材料。 分子印跡聚合物是能夠進行特異性識別和選擇性吸附的“仿生”材料,它易于制備且具有較好的重現性和穩定性,因而分子印跡技術已成為具有廣闊應用前景的識別技術。 量子點基分子印跡熒光傳感器
聯合應用量子點及熒光發射掃描顯微鏡技術的腫瘤轉移...
聯合應用量子點及熒光發射掃描顯微鏡技術的腫瘤轉移示蹤腫瘤轉移是實現腫瘤有效治療的一大障礙,而目前有關腫瘤轉移(特別是侵潤Extravasation)過程的認識非常有限。主要原因是參與腫瘤轉移的多細胞、多分子之間的相互作用復雜,腫瘤轉移過程難以實現在體示蹤。隨著新技術的發展,熒光顯微鏡成像可實現對細胞
量子幽靈
一種新發現的被稱為"集體誘導透明"(CIT)的現象導致原子組突然停止反射特定頻率的光線。CIT是通過將鐿原子限制在一個光腔內--基本上是一個微小的光盒--然后用激光轟擊它們而發現的。盡管激光的光線會從原子上反彈到一個點上,但隨著光線頻率的調整,一個透明的窗口出現了,在這個窗口中,光線可以不受阻礙
“量子電容”成功讀取拓撲量子比特信息
由西班牙國家研究委員會馬德里材料科學研究所與荷蘭代爾夫特理工大學組成的國際聯合研究團隊,在拓撲量子計算領域取得重要進展。他們首次利用一種被稱為“量子電容”的新技術,成功讀取基于馬約拉納模式的拓撲量子比特中的信息,向實現更穩定的量子計算邁出關鍵一步。相關成果發表于最新一期《自然》雜志。量子計算的核心挑