一种基于杂化局域-电荷转移激发态材料实现电化学发光的方法

    公开(公告)号:CN115184345B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202210708705.3

    申请日:2022-06-22

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明涉及电化学发光技术领域,一种基于杂化局域‑电荷转移激发态材料实现电化学发光的方法,其电化学发光选用发光材料为杂化局域‑电荷转移(Hybridized Local and Charge‑Transfer简称HLCT)激发态有机小分子和其余三种同类型材料,HLCT材料在电激发下能发生电化学氧化反应和电化学还原反应。本发明采用具有全激子型利用能力的HLCT材料,应用于电化学发光领域,所使用的HLCT有机发光分子经过处理,在共反应剂辅助下,能够实现高效率且稳定的ECL性能,这拓宽了电化学发光领域的材料选择范围;基于具有HLCT机制的分子构建电化学发光体系,采用四种HLCT分子来构建电化学发光体系,实现高效率和高稳定性电化学发光。

    化合物在制备电化学发光材料中的应用和电化学发光器件

    公开(公告)号:CN112812766B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202011615465.X

    申请日:2020-12-30

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本申请公开了化合物在制备电化学发光材料中的应用和电化学发光器件。第一方面,本申请实施例公开了如式(Ⅰ)所示结构式的化合物在制备电化学发光材料中的应用。根据本申请实施例的应用,至少具有如下有益效果:本申请实施例所提供的化合物作为一种聚集诱导延迟荧光材料,以苯甲酮为核心受体,以吩恶嗪和咔唑为电子供体,形成一种扭曲的不对称电子供‑受体结构的有机小分子,其能同时有效抑制聚集导致的荧光淬灭和激子湮灭过程,能够通过环境的热激活使得三重态激子通过反向系间窜越回到单重态进而实现单重态和三重态全部激子的有效利用,提高电化学发光器件的发光效率。采用该类聚集诱导延迟荧光机制构筑的电化学发光器件,预期将在高效电化学发光传感检测等方面得到广泛的应用。

    化合物在制备电化学发光材料中的应用和电化学发光器件

    公开(公告)号:CN112812766A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011615465.X

    申请日:2020-12-30

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本申请公开了化合物在制备电化学发光材料中的应用和电化学发光器件。第一方面,本申请实施例公开了如式(Ⅰ)所示结构式的化合物在制备电化学发光材料中的应用。根据本申请实施例的应用,至少具有如下有益效果:本申请实施例所提供的化合物作为一种聚集诱导延迟荧光材料,以苯甲酮为核心受体,以吩恶嗪和咔唑为电子供体,形成一种扭曲的不对称电子供‑受体结构的有机小分子,其能同时有效抑制聚集导致的荧光淬灭和激子湮灭过程,能够通过环境的热激活使得三重态激子通过反向系间窜越回到单重态进而实现单重态和三重态全部激子的有效利用,提高电化学发光器件的发光效率。采用该类聚集诱导延迟荧光机制构筑的电化学发光器件,预期将在高效电化学发光传感检测等方面得到广泛的应用。

    一种纳米材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113930234B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202111250012.6

    申请日:2021-10-26

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米材料及其制备方法与应用。所述纳米材料包括内核和壳层,所述内核包括热活化延迟荧光材料,所述壳层包括表面活性剂。本发明提供的纳米材料为表面活性剂包裹热活化延迟荧光材料的纳米粒子,该纳米材料具有优异的电化学发光强度以及稳定的阳极电化学发光性能,其制备方法步骤简单,材料廉价易得,稳定性好;该纳米材料可广泛应用于水相电化学发光体系和生物传感领域。

    电化学发光活性粒子及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112852410A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110033026.6

    申请日:2021-01-11

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本申请公开了电化学发光活性粒子及其制备方法和应用。该电化学发光活性粒子包括内核和包覆内核的聚合物壳体,内核包括热活化延迟荧光材料。本申请实施例所提供的电化学发光活性粒子在热活化延迟荧光材料外侧添加了聚合物壳层,该电化学发光活性粒子在作为水相电化学发光体系中的发光材料使用时,基于聚合物壳层的环境阻隔作用,一方面去除了水环境中水的极性效应对热活化延迟荧光材料的影响,另一方面阻碍了水环境中的溶解氧与热活化延迟荧光材料的直接接触,充分抑制了氧气淬灭的影响。因而可以完全利用水相体系环境电激发条件下产生的全部单重态和三重态激子,以实现高效的电化学发光。

    一种金属单原子电催化剂及其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN119920919A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510405148.1

    申请日:2025-04-02

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明涉及一种金属单原子电催化剂及其制备方法及应用,属于新能源材料技术领域,金属单原子电催化剂包括零维碳点的载体以及负载于载体上的单原子形式分散金属的活性中心,具体制备方法包括:S1、制备氮掺杂碳点溶液;S2、制备炭黑悬浊液;S3、制得吸附碳点的炭黑;S4、利用超声将步骤S3中滤纸上吸附碳点的炭黑置于去离子水中,得到混合溶液,并向混合溶液中滴加金属前驱体溶液,搅拌24h,过滤得到滤渣,烘干滤渣,得到金属单原子电催化剂。本发明中的金属单原子电催化剂的制备方法适用于多种类型金属单原子电催化剂的制备,具有优异的普适性,并且制备过程简单,便于工业规模下的批量化合成,极大降低了金属单原子电催化剂的生产成本。

    用于高效催化甲醇的NiO催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116130676A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211611729.3

    申请日:2022-12-14

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明涉及高效催化甲醇的NiO催化剂技术领域,且公开了用于高效催化甲醇的NiO催化剂的制备方法,包括以下步骤:S1:制备NiO纳米棒:S11:取六水合氯化镍、草酸钠,然后将其溶解于超纯水和乙二醇混合液中,然后再常温下进行搅拌;S12:经过S11步骤的搅拌混合均匀后,转移至100ml的反应釜中,在180℃下反应12h,然后进行固液分离,10000rpm下离心5min,然后可以收集到浅蓝色固体,再用超纯水和乙醇各自清洗、离心三次;S13:将由S12步骤获得的浅蓝色固体,放置在60℃的鼓风干燥箱干燥12h,最后,将干燥的浅蓝色固体在研钵里研磨成浅蓝色粉末。本发明合成的NiO纳米棒不需与其他金属复合形成复合物,仅利用NiO自身氧化能力对甲醇氧化,降低了成本及合成难度。

    一种镍基类氧化酶的制备与半胱氨酸检测应用

    公开(公告)号:CN114878526A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210319262.9

    申请日:2022-03-29

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明涉及半胱氨酸检测技术领域,且公开了一种镍基类氧化酶的制备,选择制备NiO纳米棒。该镍基类氧化酶的制备与半胱氨酸检测应用,首次将一维的NiO纳米棒材料用作类氧化酶模拟酶,构建NiO纳米棒/AR体系;使用NiO纳米酶/AR荧光体系实现对半胱氨酸的高效灵敏检测;通过与传统的电感耦合等离子体质谱法、原子吸收光谱法、高效液相色谱法等方法相比,荧光传感分析技术具有灵敏度高、可控性好、操作简单以及反应速度快等特点,极大克服了传统方法的样品前期处理繁琐,仪器设备昂贵,需要专业技术人员操作,运行成本高等缺点;相比于能用于检测半胱氨酸的具有类过氧化物酶活性的纳米材料,NiO纳米棒/AR荧光体系无需不稳定的过氧化氢参与,检测准确性更高。

    一种纳米材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113930234A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111250012.6

    申请日:2021-10-26

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米材料及其制备方法与应用。所述纳米材料包括内核和壳层,所述内核包括热活化延迟荧光材料,所述壳层包括表面活性剂。本发明提供的纳米材料为表面活性剂包裹热活化延迟荧光材料的纳米粒子,该纳米材料具有优异的电化学发光强度以及稳定的阳极电化学发光性能,其制备方法步骤简单,材料廉价易得,稳定性好;该纳米材料可广泛应用于水相电化学发光体系和生物传感领域。

    一种调控C3N4纳米花结晶度的方法及其应用

    公开(公告)号:CN115246634A

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202210822370.8

    申请日:2022-07-13

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明属于电化学发光材料领域,公开了一种调控C3N4纳米花结晶度的方法及其应用,该方法包括以下步骤:(1)制备纳米花超分子前驱体;(2)将所述前驱体升温至并煅烧温度并保温,所述煅烧温度在400‑550℃,通过改变煅烧温度调控C3N4纳米花结晶度。本发明采用简单的两步法合成了一种具有纳米花形貌的C3N4聚合物,在材料制备的过程中,通过简单地改变煅烧前驱体的温度从而实现对C3N4纳米花的结晶度的调控,结晶度的提高也优化了其电化学发光性能。

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