本项目拟在合成并筛选纳米敏感半导体材料基础上,构建场辅助的催化发光分析系统,探索外加场源,如微波等离子体、磁场(电场)以及激光光源等在纳米材料表面上对分子催化发光反应的诱导(催化)及其能量传递机制,提出新的分子识别原理,并建立基于微波等离子体、磁场(电场)以及红外激光光源等辅助的对有毒有害污染物分子和生物大分子识别新方法。
Field-assistance;Chemiluminescence;Nanomaterials;;
近年来,随着“固体表面化学过程”的兴起,越来越多的研究者致力于新颖的纳米材料合成以及目标分子在其表面的各种化学反应机制的探究。本项目围绕目标分子在纳米材料表面与外加场源辅助作用的发光分析方法研究,涉及纳米材料界面、催化、分子识别等热点问题。我们在合成并筛选纳米敏感材料基础上,探索了外加热辐射,DBD等离子体、光源等在纳米材料表面上对分子在材料表面发光反应的诱导(催化)及其反应机制。研究结果表明在外加热辐射作用下,挥发性卤代烃类可发生催化分解,进而引发化学发光。在DBD等离子体作用下,挥发性卤代烃类受催化及激发作用下,亦可产生强烈发光现象。UV-LED光源在一定介质条件下,能良好催化汞的化学蒸汽产生。在此基础上,分别建立了相应的分析新方法。通过探索在外加场源作用下纳米材料表面的化学反应机制研究,对纳米科学、表面化学以及化学发光基本理论的研究具有重要意义。