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碳量子点(CQDs)作为一种新型的零维荧光纳米材料,其具有优异的水溶性、良好的化学稳定性和生物相容性、低毒性和易于功能化等特点,近年来受到人们越来越多的关注。本文主要以木质纤维原料中所存在的糖类为碳源,从不同糖类碳源、制备方法、掺杂剂、量子产率和形成机理几个重要方面阐述糖类CQDs的合成情况,提出目前关于CQDs研究所存在的问题,并介绍了CQDs在化学探针、生物成像、传感器、光催化和发光二极管等领域的应用,以期为将来扩展糖类CQDs的用途提供一定的参考。 相似文献
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为改善传统纳米粉体光催化剂易团聚导致催化活性降低,且难以重复利用等问题,针对性地开发具有高活性位点暴露、高分散性和稳定性的纤维素基光催化复合材料是推动光催化技术产业化应用的有效途径。综述了国内外纤维素基有机-无机纳米光催化复合材料的研究进展。首先从纤维素的不同制备形态角度出发,分析了纳米纤维素、纤维素膜材料、纤维素气凝胶材料与纳米光催化材料的设计合成与制备机制,重点阐述了其在环境领域的最新应用进展,最后提出纤维素基光催化材料的发展前景以及存在的问题与局限性,为纤维素基功能材料今后的规模化制备和在环境修复材料领域的广泛应用提供参考。 相似文献
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以Zn(NO3)2·6H2O和尿素为原料,通过液相沉淀法成功制备了纳米ZnO;以Cu(Ac)2、Na2S为原料,通过液相法制备出纳米CuS;将2者机械研磨制备出CuS/ZnO纳米复合材料.运用XRD、TEM和XPS对产物结构、形貌与价态等进行了表征.结果表明,样品为棒状的CuS与圆球状的ZnO结合而成,粒径在33 nm左右.通过光催化试验发现,CuS能显著地提高纳米ZnO的光催化性能.当CuS的掺杂量为0.5%时,催化效果最好.另外,CuS/ZnO纳米复合材料具有良好的光催化循环利用率.抗菌试验表明,复合物中的CuS并没有改变ZnO优异的抗菌性能. 相似文献
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鲜食农产品营养损失少,食用方便,已成为健康饮食新食材和膳食结构的重要组成部分。但由于在运输、贮藏等环节中易受到环境条件影响导致食源性致病菌的污染,从而引发腐败变质和食品安全事件,因此,针对鲜食农产品食源性致病菌的污染开发出操作简单、可视化的快速检测技术至关重要。量子点是一类能够产生荧光的纳米级半导体颗粒,具有稳定性好、可视性强、灵敏度高、量子产率高等优点,近年来在食品检测中的应用呈数量级增长。文章在总结了量子点的理化性质、合成制备的基础上,综述了其在食源性致病菌检测中的应用研究进展,并对量子点在鲜食农产品快速检测的主要挑战和应用前景进行阐述,以期为基于量子点的快速检测在食品安全中的广泛应用提供借鉴,为食品安全以及人类健康保驾护航。 相似文献
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贵金属纳米粒子/碳量子点纳米材料结合了贵金属纳米粒子和碳量子点的优点,是一种非常有前途的功能材料。近年来,国内外对其制备方法及应用研究逐渐增多,已广泛应用于表面增强拉曼光谱、传感、催化和抗菌等方面。碳量子点表面含有丰富的基团,既可以作为电子供体也可作为电子受体,在贵金属纳米粒子的制备中已经得到了很好的应用,制备过程高效、环保且形态可控。本文概述了近年来银纳米粒子/碳量子点和金纳米粒子/碳量子点复合纳米材料的制备方法及其应用,并对前景进行了展望。 相似文献
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碳量子点是一种尺寸小于10 nm的新型碳纳米材料,因其优异的光学特性受到国内外学者的广泛关注。目前用于合成碳量子点的食品主要来自果蔬及其制品、乳及乳制品、肉及肉制品和水产品及其制品等。一步水热合成法是制备食品基碳量子点最常用的方法。因此,食品基碳量子点相比于化学材料合成的碳量子点具有易于合成、价格低廉、绿色无毒、生物相容性好等优势。并且食品基碳量子点表面通常带有丰富的官能团与杂元素,赋予了碳量子点更优异的抗癌、抗氧化和抗菌等功能活性。目前在生物医学、功能性材料、食品检测等领域广泛应用。近年来,由于食品基碳量子点优异的抗氧化、抗菌和光学活性已被添加到食品包装系统中,增强食品包装紫外屏蔽、抗氧化和抗菌等性能。本文综述了以食品为原料的碳量子点制备方法和原料来源,探讨了食品基碳量子点的优势及其生物活性,以及添加食品基碳量子点的活性包装在果蔬等食品保鲜中的应用,为食品碳量子点的绿色制备及其在活性包装中的应用提供参考和理论依据。 相似文献
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目的 建立荧光比色法检测食品中非法添加碱性黄染料的分析方法。方法 通过高温注射法制备油溶性全无机钙钛矿量子点 (inorganic perovskite quantum dots, 记作CsPbBrI2 QDs), 由于碱性黄染料中含有氯离子, 在甲苯试剂中能与钙钛矿量子点中的Br-、I-发生卤素交换反应, 导致钙钛矿量子点的发射峰发生蓝移。实际样品腐竹经研磨和甲苯浸泡之后, 取其上清液与红色发射的钙钛矿量子点混合, 孵育4.5 h后测定溶液的荧光光谱。结果 本方法得到以碱性黄浓度的对数为横坐标, 以检测探针CsPbBrI2 QDs的发射峰偏移为纵坐标的标准曲线, 线性范围在1~500 μg/mL。随着碱性黄甲苯溶液浓度的增大, 溶液在365 nm紫外灯照射下溶液颜色由红色逐渐变为蓝色, 碱性黄含量可以通过裸眼判断。该方法的检出限为0.78 μg/mL, 碱性黄在8、40、80、400 μg/mL添加水平的回收率为95.27%~98.84%, 相对标准偏差小于3.52%。结论 该方法准确、便捷, 适用于食品、饮料等中的碱性黄染料的快速检测。 相似文献
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《科技创新与应用》2015,(26)
由于Ti O2禁带宽度大、只能吸收紫外光、光生电子-空穴再复合率高、光催化活性较低等原因造成的。因此,很多的研究都致力于改变Ti O2的电子性能,拓宽它的吸收光范围至可见光区域,来提高它的光催化活性。具有许多光学特性的量子点(Quantum Dots,QDs),完全可以使Ti O2对光的吸收带宽由紫外光红移到可见光区,达到了可见光照射催化之目的并提高其性能。文章综述了量子点修饰的纳米Ti O2的纳米生物效应研究与应用的最新动态,讨论了量子点修饰纳米Ti O2制备方法和影响因素,最后概括了量子点修饰的纳米Ti O2在抗菌消毒、生物医学等方面的应用进展。伴随对量子点修饰的纳米Ti O2研究的深入和应用技术领域的不断开拓,其发展前途非常广阔。 相似文献