已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Quantitatively Switchable pH-Sensitive Photoluminescence of Carbon Nanodots

光致发光 纳米点 离解(化学) 激发态 纳米技术 材料科学 量子点 羧酸盐 共轭体系 光化学 化学 光电子学 立体化学 聚合物 有机化学 物理 原子物理学 复合材料
作者
Cui Liu,Mengli Yang,Jiao Hu,Lei Bao,Bo Tang,Xiaoyuan Wei,Jiang‐Lin Zhao,Zongwen Jin,Qingying Luo,Dai‐Wen Pang
出处
期刊:Journal of Physical Chemistry Letters [American Chemical Society]
卷期号:12 (11): 2727-2735 被引量:45
标识
DOI:10.1021/acs.jpclett.1c00287
摘要

pH sensing plays a key role in the life sciences as well as the environmental, industrial, and agricultural fields. Carbon nanodots (C-dots) with small size, low toxicity, and excellent stability hold great potential in pH sensing as nanoprobes due to their intrinsic pH-sensitive photoluminescence (PL). Nonetheless, the undesirable sensitivity and response range of C-dot PL toward pH cannot meet the requirements of practical applications, and the unclear pH-sensitive PL mechanism makes it difficult to control their pH sensitivity. Herein, the quantitative correlation of pH-sensitive PL with specific surface structures of C-dots is uncovered for the first time, to our best knowledge. The association of carboxylate and H+ increases the ratio of nonradiation to radiation decay of C-dots through excited-state proton transfer, resulting in the decrease of PL intensity. Meanwhile, the dissociation of α-H in β-dicarbonyl forming enolate increases the extent of delocalization of the C-dots conjugated system, which induces the PL broadening to the red region and a decreasing intensity. Based on the understanding of the pH-sensitive PL mechanism, the pH-sensitive PL of C-dots can be switched by quantitative modulation of carboxyl and β-dicarbonyl groups to achieve a desirable pH response range with high sensitivity. This work contributes to a better understanding of the pH-sensitive PL of C-dots and therefore presents an effective strategy for controllably tuning their pH sensitivity, facilitating the rational design of C-dot-based pH sensors.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
欣欣子发布了新的文献求助10
5秒前
lzj发布了新的文献求助10
6秒前
Jeff发布了新的文献求助10
6秒前
8秒前
庞贝完成签到 ,获得积分10
10秒前
上官若男的应助被欣欣子采纳,获得10
14秒前
科研通AI6.4的应助被氰空采纳,获得10
15秒前
18秒前
洛泱完成签到 ,获得积分10
20秒前
lzj完成签到 ,获得积分10
20秒前
21秒前
早睡早起身体好Q完成签到 ,获得积分10
21秒前
勤奋涵柏完成签到,获得积分10
23秒前
Jeff发布了新的文献求助10
27秒前
jie完成签到,获得积分10
27秒前
28秒前
30秒前
sss完成签到 ,获得积分10
31秒前
33秒前
whr完成签到 ,获得积分10
35秒前
36秒前
刻苦电脑完成签到,获得积分20
38秒前
39秒前
44秒前
44秒前
Jeff发布了新的文献求助10
44秒前
含蓄的啤酒完成签到,获得积分10
44秒前
煎蛋发布了新的文献求助10
44秒前
46秒前
惊鸿H完成签到 ,获得积分10
46秒前
热心荆完成签到,获得积分10
47秒前
独特的斑马完成签到 ,获得积分10
49秒前
明理的芝完成签到 ,获得积分10
50秒前
H8完成签到,获得积分10
51秒前
51秒前
重要盼易完成签到,获得积分10
51秒前
wangbo完成签到 ,获得积分10
53秒前
53秒前
科研通AI6.2的应助被糊涂的万采纳,获得10
53秒前
57秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7788369
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9326591
关于积分的说明 20411803
捐赠科研通 7377358
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3322399
关于科研通互助平台的介绍 2470246
邀请新用户注册赠送积分活动 2339165