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難度么?坑么?金銀金屬熒光增強(qiáng)或者熒光共振能量轉(zhuǎn)移引起的猝滅
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各位兄弟姐妹,小木蟲的蟲友們,想必在坐的各位童鞋,有和我一樣做相同研究方向的! 納米貴金屬和熒光分子的相互作用,這個研究方向是在令心中實(shí)在苦悶啊,金屬熒光增強(qiáng)距離難以控制,材料難以把握,我用納米金(都說銀子好,但是到底好不好?)作為層狀基地,用不同長度DNA分子作為橋梁支架,量子點(diǎn)作為熒光分子,既要考慮到DNA的固定,支架的承受能力,也要考慮到納米金銀的相貌,大小,距離,還有薄層的厚度,同時還要考慮量子的水化、修飾,量子產(chǎn)率... 搞了好長時間了,覺得有希望也沒有希望,心中苦悶,實(shí)驗(yàn)室就我一人做這個方向,涉及到的原理和工藝又是反復(fù)復(fù)雜,研究上多數(shù)憑自己看文獻(xiàn)找方法,老板壓根就不大懂,哎... 倒了一通苦水,想問問看帖的朋友,不論各行各業(yè)的(無論是分析化學(xué)、生物物理的、凝聚態(tài)物理的、材料科學(xué)的等等吧...)你們對這個領(lǐng)域有了解么?好奇么?假如你們是做這個方向的,那么有什么心得體會或者痛苦難言么?或者是一個大牛,能不能指點(diǎn)一二?DNA用在這里合適么,PMMA這樣材料的原理上講得通,但是老板就要讓用生物分子啊.... 朋友你在哪里?我孤獨(dú)的行走在這條路上 |
納米生物類 | 導(dǎo)電物 | 熒光材料 |
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偷個懶啊回復(fù)!確實(shí)不好做,原因也有作用的距離不是很清楚,而且我讀了很多文獻(xiàn),文獻(xiàn)與文獻(xiàn)之間也有差別,作用的距離也不是統(tǒng)一的,很糾結(jié),而且人家 文獻(xiàn)上都是壓印技術(shù)或者蝕刻技術(shù)做出來的,納米材料的形貌和之間的距離控制性很好,只是那樣的成本高,我是溶液當(dāng)中吸附的,希望做的簡單些...沒成想很難把握 我也知道“增強(qiáng)的分為兩種,一個是金屬薄膜的,一個就是局域的納米顆粒在外界激發(fā)場下產(chǎn)生的等離子共振 但是共振一方面消光系數(shù)加大,增加了熒光染料激發(fā)的效率,同時也增加了猝滅的可能行;另一方面熒光分子的壽命減小了" 看到仁兄是光學(xué)出身,這里有兩個問題啊,第一個是,想量子點(diǎn)這種材料,以CdSe/ZnS,空穴和電子的復(fù)合都發(fā)生在核內(nèi),金屬表面的等離子體會影響到量子點(diǎn)的內(nèi)部么?第二個是,熒光分子的壽命減小為什么間接意味著熒光強(qiáng)度的增加?是因?yàn)閱挝粫r間內(nèi)熒光分子被激發(fā)、躍遷回落的次數(shù)增加了,相應(yīng)的量子產(chǎn)額增加了么 |
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恩,樓主說的不錯,催化是一個很好的方向,尤其在工業(yè)上應(yīng)用廣闊 但是考慮到我們實(shí)驗(yàn)室自身的狀況,要和生物化學(xué)結(jié)合,不免有些尷尬,在以前實(shí)驗(yàn)室也做過TiO2的催化和太陽能電池(個人覺得不靠譜)。貴金屬顆粒或者合金也有,但是實(shí)驗(yàn)室人力資源分散,老師也不是注重這個。 以前靠的是分析化學(xué)起家,所以盡管你說的是對的,但是沒有良好的基礎(chǔ)單靠一兩個人在有限的時間內(nèi)很難啃動這塊硬骨頭,從合成到應(yīng)用有大量的工作要做,一個人既要合成又要應(yīng)用,真的很費(fèi)心力 看來真的要一路走到底,做完這個課題,真是真是折了陽壽... 盼望著解題 蟲友,你是做什么方向的,好做么? |
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關(guān)于polymer問題,可以看 關(guān)于距離問題,可以看 所以個人建議用量子點(diǎn),對于core-shell的量子點(diǎn),我覺得為什么不加一個SiO2的殼呢?我做JPCC文章是利用PVP作為連結(jié)器,然后利用表面的陰離子的庫倫力推開,因?yàn)椴挥孟胩嗟木嚯x問題,因?yàn)閹靷惲οУ臅r候,也就是近場消失的時候,而沒有連接上的很溶液通過離心分離開來,因此增強(qiáng)效應(yīng)非常強(qiáng)大。 |
| 哈哈!我也是這個方向!我們實(shí)驗(yàn)室都說這是我寫的!是挺難的。!我們組也是就我自己在做這個!很難。!現(xiàn)在我放棄了。∥以O(shè)計(jì)了個金屬熒光增強(qiáng)的體系,結(jié)果好容易合成出來了,是淬滅。!想死的心都有了!怎么可以這個樣子,我合成了半年。≡O(shè)計(jì)的是增強(qiáng)!理論覺得是增強(qiáng),怎么就淬滅了呢!老師也各種不理解啊!現(xiàn)在果斷換方向了,自己找的吧也算,有個好師姐幫我找的。做空了半年就這么放棄了其實(shí)真心不甘心!沒辦法啊!我文獻(xiàn)看的不多,實(shí)在是無法解釋。 |
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確實(shí)不好做,進(jìn)場光學(xué)...老兄你是做近場光學(xué)成像的么?進(jìn)場光學(xué)作用的距離不是很清楚,而且我讀了很多文獻(xiàn),文獻(xiàn)與文獻(xiàn)之間也有差別,作用的距離也不是統(tǒng)一的,很糾結(jié),而且人家 文獻(xiàn)上都是壓印技術(shù)或者蝕刻技術(shù)做出來的,納米材料的形貌和之間的距離控制性很好,我是溶液當(dāng)中吸附的,希望做的簡單些...沒成想很難把握 我也知道“增強(qiáng)的分為兩種,一個是金屬薄膜的,一個就是局域的納米顆粒在外界激發(fā)場下產(chǎn)生的等離子共振 但是共振一方面消光系數(shù)加大,增加了熒光染料激發(fā)的效率,同時也增加了猝滅的可能行;另一方面熒光分子的壽命減小了" 這里有兩個問題啊,第一個是,想量子點(diǎn)這種材料,以CdSe/ZnS,空穴和電子的復(fù)合都發(fā)生在核內(nèi),金屬表面的等離子體會影響到量子點(diǎn)的內(nèi)部么?第二個是,熒光分子的壽命減小為什么間接意味著熒光強(qiáng)度的增加?是因?yàn)閱挝粫r間內(nèi)熒光分子被激發(fā)、躍遷回落的次數(shù)增加了,相應(yīng)的量子產(chǎn)額增加了么 ![]() |





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