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相似文献
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1.
近年来发展起来的上转换发光纳米技术正成为研究的热点。与放射性同位素标记,酶标记、化学发光标记以及有机荧光染料和量子点等其他荧光材料标记相比,上转换发光纳米技术具有灵敏度高、稳定性好、选择性好、便于观察、操作简单且不损伤样本、无背景荧光等诸多优点,克服了放射性污染、酶不稳定、灵敏度差、化学发光重现性差等缺点,在细胞和组织成像研究、生物分子定量检测等方面有着广泛的应用,取得了令人瞩目的研究成果。本文介绍了上转换发光纳米材料的激发态吸收等3种发光机制、发光材料组成、水热法等4种合成方法以及硅烷化法等6种表面修饰方法。在此基础上对上转换发光纳米技术在食品安全检测中的应用进行了总结和展望。  相似文献   

2.
由于上转换发光纳米技术能够快速、准确、高效的检测食品中的危害因素,因此成为了食品安全检测技术研究的热点。上转换发光纳米粒子的合成与表面修饰是上转换发光纳米技术在食品安全检测中运用的关键。因此介绍上转换发光纳米粒子的合成方法和表面修饰,以及在食品安全检测中上转换发光纳米材料表面修饰的应用情况。  相似文献   

3.
上转换发光材料的研究已取得巨大的发展,并在各行业中得到应用。介绍了稀土掺杂上转换发光材料的发光机制、制备方法、材料种类和应用,并提出其进一步发展的方向。  相似文献   

4.
镧系元素掺杂的上转换发光纳米颗粒(UCNPs)因其独特的化学和光学特性而成为了食品检测领域中最具应用前景的材料之一。发现该技术在布鲁氏菌、链球菌及大肠杆菌等食品安全检测中应用效果极好。为了进一步的推进其在食品安全领域中的应用,需要改进其的合成方法与表面修饰方法。本文利用水热法合成了不同表面包覆剂包覆的UCNPs并且探讨了几种修饰UCNPs的方法,使其能够更好地应用于食品检测领域。  相似文献   

5.
上转换发光材料具有标记信号稳定、抗干扰性强、便于修饰改造等优点,近年来成为食品检测技术研究领域的热点。该文针对近几年上转换发光技术在国内食品污染物检测领域的最新应用研究进行综述,着重介绍掺杂镧系稀土元素的上转换材料与其他新兴材料结合,构建新型发光识别系统,应用于食源性致病菌、生物毒素、小分子有机污染物和重金属等检测的研究动态。通过对该技术在国内发展现状的分析,提出发展趋势和方向,为相关研究的开展、深入和进一步应用提供参考。  相似文献   

6.
上转换荧光技术在食品安全检测技术中的应用   总被引:2,自引:2,他引:0  
上转换荧光技术是基于上转磷光体的新型检测技术, 因其独特优越性, 成为标记检测技术中新的研究热点。本文综述了上转换荧光技术的研究机制、国内外实际应用和发展状况等。发现该技术在大肠杆菌、布鲁氏菌、链球菌等食品安全检测中应用效果极佳, 但当前技术仍有一定缺陷, 亟需通过改进合成工艺、表面修饰等方法完善, 进一步推进其在食品安全检测领域的应用。  相似文献   

7.
戎红仁  王平  顾浩 《印刷杂志》2002,(8):123-124
一、红外上转换材料概述防伪技术离不开防伪材料,而防伪材料中的一个很大分支是发光材料。发光材料防伪最通用的办法是将这些材料做成油墨或涂料,印刷在一定的基材上。该技术广泛地应用于货币、票据、包装等方面。目前常见的发光材料都只限于在近紫外光光源激发下显示出可见光的各种下转换材料。本文介绍另一种可在近红外光光源激发下,显示出可见光的上转换材料。对于光致发光现象,按照反斯托克定律,激发光波长大于发光波长,其频率小于发光频率,这种发光过程是频率上转换过程。能实现这种频率上转换发光过程的材料称为上转换材料。具…  相似文献   

8.
正高分子材料合成中的有机化学应用在社会的日常生活中,离不开各式各样的高分子材料,如最常见的纤维、橡胶等等材料,人们在生活的很多方面感到舒适都要归功于高分子材料。因为高分子材料的合成过程比较复杂,所以我们在合成过程中难以避免要应用到有机化学来保证合成的成功率。应用有机化学对于高分子材料的合成具有非常重要的意义,因此我们要好好研究有机化学,来推动高分子材料的更好合成。有机化学,是对碳化合物进行研究的一  相似文献   

9.
金属有机框架材料(metal-organic framework materials, MOFs)具有高比表面积、高吸附容量、高稳定性、结构可控、孔隙率可调等特点,在储能和转换器件、光催化剂、抗菌药物吸附,以及催化去除污染物等领域应用广泛。其中,在食品污染物的吸附或分析等相关研究领域具有良好的应用潜力。然而, MOFs材料对于食品污染物的吸附和检测,特别是农药残留、重金属污染和抗生素残留等相关研究的系统综述较少。本文详细介绍了MOFs材料的分类、特性及合成等内容,并系统概括了MOFs材料在食品污染物吸附和检测分析中的应用现状,以期为利用MOFs材料开发针对食品污染物的高灵敏性、高选择性的吸附材料和检测分析材料提供参考。  相似文献   

10.
胡高爽  张燕  生威  李志  王俊平  王硕 《食品科学》2017,38(24):218-223
目的:根据荧光共振能量转移(fluorescence resonance energy transfer,FRET)的原理,构建一种基于上转换荧光纳米材料的新型免疫标记荧光猝灭试纸条检测牛奶中的兽药磺胺喹恶啉(sulfaquinoxaline,SQX)残留。方法:通过热分解方法合成上转换纳米荧光材料,通过柠檬酸三钠还原法制备胶体金纳米颗粒。将合成的上转换荧光颗粒固定在试纸条C线上,并将上转换荧光颗粒与SQX包被抗原的混合物固定在T线上,将胶体金标记的SQX单克隆抗体喷涂在金标垫上。滴加样品后,随着样品液的流动,金标抗体会移动到T线处并与SQX包被抗原结合,这种结合会导致抗体上的纳米金颗粒(受体)与T线上的上转换颗粒靠近(供体),从而发生FRET,产生荧光猝灭。在980 nm激发器激发波长下通过目测检测荧光强弱变化,从而实现对SQX的检测。结果:该免疫荧光猝灭试纸条检测SQX的方法检测限为1μg/L,牛奶样品的检测限为8μg/L。整个检测过程不超过15 min。结论:该方法操作简便、灵敏度高、检测时间短、结果易于判断,可以满足牛奶中SQX残留的现场快速检测的要求。  相似文献   

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上转换纳米粒子由于其诸多优点已发展成为一类新兴的荧光生物探针和光学分析纳米材料。上转换纳米粒子因其具有毒性低、成本低、生物相容性好、化学稳定性好等优点,被广泛应用于各个领域。上转换纳米粒子具有独特的发光形式,它将低能辐射转化为高能辐射,和传统的染料和量子点等依靠下转换的发光材料相比,它可以通过近红外光激发,因此在生物医学及食品分析中有其不可比拟的优点。综述上转换纳米粒子的特性和制备方法,着重介绍近年来上转换纳米粒子在食品毒素、食源性致病菌、氨基酸、维生素和微量元素的快速高效检测中的研究进展,并对上转换发光纳米材料的应用前景进行分析和展望。  相似文献   

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正CO_2是大气中含量最多的人为排放的温室气体。长期以来,很多科学家和政府官员都致力于寻找转换CO_2的技术,这不仅涉及气候变化问题,更是一个具有商业研究价值的问题。碳纳米纤维作为一种材料资源,由于具有良好的强度、导电性、柔韧性与耐用性,发展潜力巨大,但由于合成的复杂性与成本问题,其应用受到很大限制。在美国波士顿召开的美国化学学会(ACS)2015年秋季会议上,华盛顿大学的  相似文献   

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《合成技术及应用》期刊为面向合成纤维、塑料等合成材料及其原料的生产、科研与应用领域的专业性期刊,主要报道国内外高分子材料(合成纤维、薄膜、塑料等)及其单体的合成技术及科研进展,新产品、新技术的开发和应用,化纤及相关产业市场动态与发展预测等。  相似文献   

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介孔材料作为一种新型的纳米结构材料,近年来已经成为跨学科的国际研究热点之一,综述了近几年介孔TiO2-SiO2复合材料的合成、表征及在造纸上的潜在应用.  相似文献   

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综述了原位聚合方法在材料制备上的应用、原位聚合的形成机制、聚合材料的分类以及其在制革方面的应用等,同时提出了在反应过程中存在的动态原位结合概念,以及在该聚合过程中所选用的原料之间存在的协同效应,总结了原位合成材料的优缺点,展望了原位聚合在制革领域的应用前景.  相似文献   

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结合达芙妮国际控股有限公司合成PU材料的实际检测项目,通过对崩裂强度测试、耐曲折试验、撕裂强度测试、摩擦脱色程度试验、耐水/汗液色牢度测试、耐黄变试验、PU材料表层与底布间剥离强度测试、Ta-ber耐摩擦试验、耐水解测试和耐汗液摩擦试验10项检查指标的测试方法和结果判定的解析,为合成PU材料在鞋靴上的合理应用提供参考。  相似文献   

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本文阐述了新一代聚氨酯类顶层整饰光亮材料 DSF-5#改性聚氨酯整饰剂的合成机理、制备及在软革与革制品上的应用情况。  相似文献   

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《合成技术及应用》期刊为面向合成纤维、塑料等合成材料及其原料的生产、科研与应用领域的专业性期刊,主要报道国内外高分子材料(合成纤维、薄膜、塑料等)及其单体的合成技术及科研进展,新产品、新技术的开发和应用,化纤及相关产业市场动态与发展预测等。本刊创刊于1986年,深受有关从事生  相似文献   

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介孔材料是一类孔径分布在2~50 nm之间的多孔材料,具有比表面积大、孔隙率高、孔径分布窄、孔排列有序的特点。本文综述了近几年介孔TiO2-SiO2复合材料的合成、表征及在造纸上应用的最新进展及前景展望。  相似文献   

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本文介绍了使用合成材料制造农业机械部分零件,机械性能、使用寿命以及经济效益都有很大的提高;展现了各种合成材料在农机制造中应用的美好前景。  相似文献   

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