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科普知識(shí)
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生物傳感器

納米 化學(xué)傳感器:《納米傳感器 物理、化學(xué)和生物傳感器》高清PDF

發(fā)布日期:2022-10-09 點(diǎn)擊率:58


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納米 化學(xué)傳感器:《納米傳感器  物理、化學(xué)和生物傳感器》高清PDF

作者:(印)v.k.康納著;張文棟等譯
出版:北京:科學(xué)出版社
頁(yè)數(shù):486    ? 真實(shí)服務(wù) 非騙流量
出版時(shí)間:2014.08 (求助前請(qǐng)核對(duì)清楚)
求助編號(hào): (學(xué)習(xí)資料 勿作它用)
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《基于有序Au納米線陣列的葡萄糖電化學(xué)生物傳感器的制備及性能研究》高清PDF下載 崔接武,吳玉程著 2017.04
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《納機(jī)電基礎(chǔ)效應(yīng)與器件》高清PDF下載 張文棟等著 2011.09
《多模態(tài)傳感器基元程控成像技術(shù)與應(yīng)用》高清PDF下載 周春平,宮輝力著 2018.11
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納米 化學(xué)傳感器:納米傳感器-物理化學(xué)和生物傳感器

納米傳感器作為一個(gè)新的課題,在學(xué)術(shù)期刊和報(bào)告中的相關(guān)信息還是紛雜散亂的。涉及這個(gè)領(lǐng)域的圖書(shū)少之又少。V.K.康納編著的《納米傳感器:物理化學(xué)和生物傳感器》旨在將零散的相關(guān)知識(shí)整理匯編成一部易于讀懂的書(shū)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(chǔ)術(shù)語(yǔ),然后概述納米傳感器加工中所運(yùn)用的重要納米材料和納米技術(shù)的性能和特性以及納米傳感器實(shí)驗(yàn)室,并按照傳感器類型系統(tǒng)地介紹納米機(jī)械傳感器、熱納米傳感器、光學(xué)納米傳感器、磁納米傳感器、納米生物傳感器、化學(xué)納米傳感器的原理及如何利用物理、化學(xué)、生物等不同方法對(duì)檢測(cè)量進(jìn)行探測(cè),為廣大科研工作者提供全面的參考資料。
[1]

納米 化學(xué)傳感器:納米傳感器

【相似文獻(xiàn)】

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1
 范品忠;納米傳感器使壞細(xì)胞顫動(dòng)[J];激光與光電子學(xué)進(jìn)展;2001年12期

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 鄭佳;雷孝平;趙蘊(yùn)華;崔偉;;中美納米傳感器技術(shù)專利申請(qǐng)對(duì)比研究[J];科技管理研究;2011年19期

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 ;未來(lái)技術(shù)前瞻——油藏納米傳感器[J];青海石油;2013年03期

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 王曉岑;井晶;滕剛;王哲;于艷燕;;納米傳感器在食品檢驗(yàn)中的應(yīng)用[J];食品與發(fā)酵工業(yè);2014年01期

6
 劉凱;鄒德福;廉五州;馬麗鈴;馬麗敏;陳志東;;納米傳感器的研究現(xiàn)狀與應(yīng)用[J];儀表技術(shù)與傳感器;2008年01期

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 張旭;鄭佳;;從專利角度看全球納米傳感器技術(shù)創(chuàng)新現(xiàn)狀與趨勢(shì)[J];科技管理研究;2011年17期

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 李莉萍;;納米傳感器可同時(shí)測(cè)量力和路徑[J];計(jì)測(cè)技術(shù);2013年04期

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11
 鄭佳;;美國(guó)納米傳感器技術(shù)發(fā)展計(jì)劃與戰(zhàn)略部署[J];全球科技經(jīng)濟(jì)瞭望;2013年09期

12
 ;科學(xué)家開(kāi)發(fā)仿生納米傳感器[J];發(fā)明與創(chuàng)新(綜合科技);2010年10期

13
 曉櫻;;仿生納米傳感器[J];技術(shù)與市場(chǎng);2010年10期

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 ;新納米傳感器芯片可感知微小物[J];光機(jī)電信息;2011年04期

15
 焦文潭;李小光;;一種基于狹縫波導(dǎo)的納米傳感器研究[J];光電子技術(shù);2011年02期

16
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 金友;;納米傳感器使環(huán)境和醫(yī)學(xué)應(yīng)用的便攜式探測(cè)器成為可能[J];光機(jī)電信息;2007年01期

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 張偉;石大友;陶麗;花慶嶺;杜瀛瀛;張靜;莊亞麗;劉虎;;納米傳感器對(duì)卵巢癌患者呼氣的分析研究[J];安徽醫(yī)科大學(xué)學(xué)報(bào);2014年05期

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 ;納米傳感器芯片讓藥物開(kāi)發(fā)提速[J];生物醫(yī)學(xué)工程與臨床;2011年04期

20
 ;納米傳感器芯片讓藥物開(kāi)發(fā)提速[J];自動(dòng)化與儀表;2011年08期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)
 前4條

1
 閆強(qiáng);康燕;袁金穎;;雙響應(yīng)互動(dòng)式共聚物納米傳感器[A];中國(guó)化學(xué)會(huì)第27屆學(xué)術(shù)年會(huì)第18分會(huì)場(chǎng)摘要集[C];2010年

2
 吳文玉;唐瑜;;基于二氧化硅納米顆粒的多功能納米傳感器的設(shè)計(jì)、合成與生物應(yīng)用[A];第六屆全國(guó)物理無(wú)機(jī)化學(xué)會(huì)議論文摘要集[C];2012年

3
 王峰會(huì);;納米傳感器技術(shù)研究[A];慶祝中國(guó)力學(xué)學(xué)會(huì)成立50周年暨中國(guó)力學(xué)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)大會(huì)’2007論文摘要集(下)[C];2007年

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 逯樂(lè)慧;;基于譜學(xué)技術(shù)的納米傳感器設(shè)計(jì)及應(yīng)用[A];第十五屆全國(guó)光散射學(xué)術(shù)會(huì)議論文摘要集[C];2009年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)
 前3條

1
 王小卉;熒光氧氣納米傳感器的構(gòu)建及在腫瘤細(xì)胞線粒體功能障礙評(píng)估中的應(yīng)用[D];北京交通大學(xué);2015年

2
 吳文玉;有機(jī)/無(wú)機(jī)雜化超分子納米傳感器的設(shè)計(jì)、組裝與性能研究[D];蘭州大學(xué);2014年

3
 馮麗娟;基于FRET原理的新型熒光納米傳感器的制備和應(yīng)用[D];東北師范大學(xué);2013年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)
 前9條

1
 孫立;無(wú)線納米傳感器網(wǎng)絡(luò)低能耗編碼方案研究[D];浙江工業(yè)大學(xué);2015年

2
 祝維豪;無(wú)線納米傳感器網(wǎng)絡(luò)低沖突數(shù)據(jù)通信機(jī)制[D];浙江工業(yè)大學(xué);2015年

3
 馬宏茹;基于PtTFPP磷光氧氣納米傳感器對(duì)PDT誘導(dǎo)的腫瘤細(xì)胞損傷的研究[D];北京交通大學(xué);2016年

4
 王燕;基于硅殼熒光納米顆粒的納米傳感器的制備及應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2006年

5
 高豐嶺;吸附和溫度對(duì)微—納米傳感器靜動(dòng)力學(xué)響應(yīng)的理論研究及有限元分析[D];天津大學(xué);2011年

6
 傅亮;新型碳納米傳感器及其在重金屬檢測(cè)中的應(yīng)用研究[D];華南理工大學(xué);2013年

7
 原艷霞;基于有機(jī)染料芘的熒光氧氣納米傳感器的制備及性能研究[D];北京交通大學(xué);2015年

8
 趙家偉;DFT計(jì)算在熒光分子印記納米傳感器中應(yīng)用[D];南京醫(yī)科大學(xué);2013年

9
 鄭建楠;銅離子熒光納米傳感器的研制及其應(yīng)用[D];吉林大學(xué);2011年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù)
 前1條

1
 何屹;納米傳感器芯片讓藥物開(kāi)發(fā)提速[N];科技日?qǐng)?bào);2011年

納米 <a title=化學(xué)傳感器:《納米傳感器 物理、化學(xué)和生物傳感器》高清PDF 第3張" title="納米 化學(xué)傳感器:《納米傳感器 物理、化學(xué)和生物傳感器》高清PDF 第3張-傳感器知識(shí)網(wǎng)"/>

納米 化學(xué)傳感器:納米技術(shù)在熒光化學(xué)傳感器功能化材料中的應(yīng)用

納米技術(shù)在熒光化學(xué)傳感器功能化材料中的應(yīng)用

近年來(lái),
隨著材料學(xué)的不斷發(fā)展,
將熒光化學(xué)傳感器引入到固態(tài)基質(zhì)中制備
功能化熒光材料成為研究的新熱點(diǎn)。
納米技術(shù)的發(fā)展,
為熒光傳感器開(kāi)啟了新的
局面。

標(biāo)簽:納米技術(shù);熒光化學(xué)傳感器;功能材料

1
、熒光化學(xué)傳感器的定義

將分子識(shí)別所產(chǎn)生的微觀變化以熒光信號(hào)改變的方式表達(dá)出來(lái)的分子稱為
熒光化學(xué)傳感器。
一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的熒光化學(xué)傳感器包括三個(gè)部分:
用于識(shí)別待測(cè)物質(zhì)
的識(shí)別基團(tuán)、
用于輸出熒光信號(hào)的熒光基團(tuán)、
用以連接識(shí)別基團(tuán)和熒光基團(tuán)的連
接基團(tuán)。
熒光傳感器是利用熒光信號(hào)的變化來(lái)對(duì)目標(biāo)物質(zhì)進(jìn)行識(shí)別,
相對(duì)于傳統(tǒng)
的化學(xué)傳感器,熒光傳感器具有高穩(wěn)定性、高靈敏度、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。

2
、熒光化學(xué)傳感器的機(jī)理

熒光化學(xué)傳感器的機(jī)理主要包括:
光誘導(dǎo)電子轉(zhuǎn)移機(jī)理、
分子內(nèi)電荷轉(zhuǎn)移機(jī)
理、熒光共振能量轉(zhuǎn)移機(jī)理、形成激基締合物機(jī)理。

2.1
光誘導(dǎo)電子轉(zhuǎn)移

光誘導(dǎo)電子轉(zhuǎn)移是指電子的供體或者電子受體受激發(fā)光激發(fā)后,
在供體和電
子受體之間發(fā)生激發(fā)態(tài)的電子轉(zhuǎn)移的過(guò)程。當(dāng)識(shí)別基團(tuán)沒(méi)有與待分析物結(jié)合時(shí),
熒光基團(tuán)被激發(fā),
最終將熒光激發(fā)態(tài)激發(fā)至基態(tài),
使熒光團(tuán)的熒光強(qiáng)度發(fā)生淬滅。
當(dāng)識(shí)別基團(tuán)與待測(cè)分析物相結(jié)合,降低識(shí)別基團(tuán)的給電子能力,抑制
PET
過(guò)程
發(fā)生,導(dǎo)致熒光團(tuán)被激發(fā)的電子躍遷回原基態(tài)軌道,產(chǎn)生熒光增強(qiáng)的效果。

2.2
分子內(nèi)電荷轉(zhuǎn)移

分子內(nèi)電荷轉(zhuǎn)移型探針?lè)肿拥碾娮咏o體與受體通過(guò)
π
鍵相連,形成共軛體
系,作為光誘導(dǎo)轉(zhuǎn)移的通道。在電子給體和受體之間,形成強(qiáng)烈的電子


-


作用。當(dāng)識(shí)別基團(tuán)與待分析物發(fā)生結(jié)合時(shí),這個(gè)探針?lè)肿拥?br/>“

-


電子能力發(fā)
生改變,
π
電子結(jié)構(gòu)重新分布,從而導(dǎo)致熒光吸收光譜和發(fā)射光譜發(fā)生改變,一
般表現(xiàn)為光譜的紅移或藍(lán)移。

2.3
熒光共振能量轉(zhuǎn)移

FRET
機(jī)理型熒光探針由兩個(gè)存在一定聯(lián)系的熒光團(tuán)組成,并且一個(gè)熒光團(tuán)
(供體)的發(fā)射光譜恰好與另一個(gè)熒光團(tuán)(受體)的激發(fā)光譜有一定的重疊。當(dāng)
用供體的激發(fā)波長(zhǎng)激發(fā)時(shí),
供體并沒(méi)有發(fā)射熒光,
而是通過(guò)一對(duì)偶極子將能量轉(zhuǎn)
移給受體熒光團(tuán),
受體熒光團(tuán)被此能量所激發(fā),
最終顯示受體的熒光。
從外觀上

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