[发明专利]一种基于CsPbBr3 有效
申请号: | 201810358931.7 | 申请日: | 2018-04-19 |
公开(公告)号: | CN108801990B | 公开(公告)日: | 2020-10-30 |
发明(设计)人: | 梁勇;郭慢丽 | 申请(专利权)人: | 华南师范大学 |
主分类号: | G01N21/64 | 分类号: | G01N21/64 |
代理公司: | 广州新诺专利商标事务所有限公司 44100 | 代理人: | 林玉芳 |
地址: | 528437 广东省广*** | 国省代码: | 广东;44 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: |
本发明提供一种基于CsPbBr |
||
搜索关键词: | 一种 基于 cspbbr base sub | ||
【主权项】:
1.一种基于CsPbBr3钙钛矿量子点‑分子印迹荧光传感器的氧化乐果的检测方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:CsPbBr3钙钛矿量子点‑分子印迹荧光传感器的制备首先,由3‑氨丙基三乙氧基硅烷加入碳酸铯、十八碳烯、PbBr2、油酸和油胺形成APTES封端的CsPbBr3钙钛矿量子点;然后,由模板分子氧化乐果、十八碳烯、APTES封端的CsPbBr3钙钛矿量子点和3‑氨丙基三乙氧基硅烷形成CsPbBr3钙钛矿量子点‑分子印迹聚合物;最后,将CsPbBr3钙钛矿量子点‑分子印迹聚合物中模版分子氧化乐果洗脱,得到CsPbBr3钙钛矿量子点‑分子印迹荧光传感器;S2:绘制“荧光淬灭强度‑氧化乐果浓度”标准工作曲线,算出工作方程将步骤S1制备的CsPbBr3钙钛矿量子点‑分子印迹荧光传感器分散在二氯甲烷中,再分别与一系列浓度梯度的氧化乐果溶液混合,在温度为15‑30℃条件下,反应至少30分钟,测试其在510nm处的荧光强度;根据氧化乐果浓度和510nm处的荧光强度,绘制“荧光淬灭强度‑氧化乐果浓度”标准工作曲线,算出工作方程;S3:测定样品中的氧化乐果的含量将步骤S1制备的CsPbBr3钙钛矿量子点‑分子印迹荧光传感器分散在二氯甲烷中,再样品溶液混合,在温度为15‑30℃条件下,震荡至少30分钟,测试其在510nm处的荧光强度;将所得荧光强度数值带入工作方程得到样品中的氧化乐果的含量。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于华南师范大学,未经华南师范大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201810358931.7/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法