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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
IPC: G01N21/76 , G01N27/416 , G01N27/48
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。
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公开(公告)号:CN114656951A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210301042.3
申请日:2022-03-25
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明公开了一种水相有机发光材料、制备方法及其应用,该水相有机发光材料是采用具有聚集诱导发光型热活化延迟荧光发光性质材料制备的功能化有机纳米粒子,即以AI‑DF发光材料为核,包裹剂高分子为壳层,将AI‑DF有机化合物制成水溶性AI‑DF纳米粒子。所述AI‑DF有机化合物为2‑[对‑N,N‑二苯基氨基‑苯基]‑S‑二氧硫杂蒽酮。所述包裹剂高分子为聚苯乙烯马来酸酐。该AI‑DF水溶性纳米材料能够在水相溶剂中稳定存在,并保持其AIE和TADF性质,在电激发条件下产生的全部单重态和三重态激子可以通过TADF形式实现ECL发光,可广泛应用在ECL水相传感和检测等领域,ECL性能优异,发光效率高。
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公开(公告)号:CN115184345A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210708705.3
申请日:2022-06-22
Applicant: 广州大学
IPC: G01N21/76 , G01N27/416 , G01N27/48
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。
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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。
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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。
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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。
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