《表2 氮硫共掺杂的荧光碳量子点在未加入以及加入不同浓度的Fe3+时的荧光寿命》

《表2 氮硫共掺杂的荧光碳量子点在未加入以及加入不同浓度的Fe3+时的荧光寿命》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《氮硫共掺杂的荧光碳量子点在不同介质中对Fe~(3+)的快速检测》


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为了进一步确定淬灭类型,通过测定氮硫共掺杂的荧光碳量子点在添加不同浓度的Fe3+时的荧光寿命来阐明该体系的淬灭机理(图5)。在图5中,每个溶液的荧光强度衰减曲线需要遵循一个单指数拟合。表2为氮硫共掺杂的荧光碳量子点在添加不同浓度Fe3+时的荧光寿命。从表2中可以看出,纯氮硫共掺杂的荧光碳量子点的平均寿命为6.14 ns。加入不同浓度的Fe3+后,碳量子点的荧光寿命变为6.10 ns(50μmol/L Fe3+)、6.01 ns(150μmol/L Fe3+)和5.90(300μmol/L Fe3+))。实验结果表明碳量子点的荧光寿命随着淬灭剂浓度的增加变化不大。并且从图1(c)可以看出,加入Fe3+之后吸收谱图发生变化,即有新的非荧光复合物生成。因此,添加Fe3+引起的碳量子点的淬灭过程属于静态淬灭[26]。根据图3(b)中回归方程和表2可以得出,F0/F的变化则与淬灭剂的浓度呈线性关系,且τ0/τ=1,其中τ0为碳量子点未加入Fe3+时的荧光寿命,τ为加入Fe3+时的荧光寿命。进一步地确定该体系的淬灭过程属于静态淬灭[27]。