A key parameter in estimating the fluorescence QY is the SWNT absorpti การแปล - A key parameter in estimating the fluorescence QY is the SWNT absorpti ไทย วิธีการพูด

A key parameter in estimating the f

A key parameter in estimating the fluorescence QY is the SWNT absorption cross section (σ), as these are inversely proportional (eq S1, Supporting Information). We performed three separate measurements that all yielded a similar value for the cross section at the E22 transition of (6,5) SWNTs: σ = 4.2 × 10−14 cm2,(8, 20, 21) assuming a mean SWNT length of 250 nm as measured via atomic force microscopy (AFM). However, we found that very few SWNTs in the ensemble were longer than 500 nm (Figure S4, Supporting Information) and that most of the SWNTs were shorter than 250 nm (median length = 137 nm). Note that for SWNTs shorter than 250 nm (the majority), the actual absorption cross section is smaller than the mean, meaning our inferred QY values are underestimated, and vice versa. The length distribution of SWNTs contributes to the spread in the calculated QY values, leading to our conservative error estimate of 50% in the QY values. Nonetheless, typical SWNT fluorescence QYs on the single-molecule level have been reported between 1 and 10%.(8, 9, 12, 13) Thus, our determination that after the addition of reductants some SWNTs have a QY greater than 30% was quite surprising, especially since the addition of small molecules to a solution of SWNTs generally leads to quenching of the fluorescence intensity.(22) Still, the brightest SWNTs having a QY over 30% is completely consistent with our observation that after adding reductants, individual DNA-wrapped SWNTs were as bright as semiconductor nanocrystals and four times brighter than SDBS-wrapped SWNTs.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ดูดซึม SWNT เป็นพารามิเตอร์สำคัญในประเมิน fluorescence QY ข้ามส่วน (σ), เหล่านี้มีสัดส่วน inversely (S1, eq สนับสนุนข้อมูล) เราทำสามแยกวัดทั้งหมดหาค่าคล้ายส่วนขนที่เปลี่ยน E22 ของ SWNTs (6,5): σ = 4.2 × 10−14 cm2, (8, 20, 21) สมมติความยาว SWNT เฉลี่ย 250 nm วัดผ่าน microscopy แรงอะตอม (AFM) อย่างไรก็ตาม เราพบว่า SWNTs น้อยมากในวงการดนตรีได้นานกว่า 500 nm (S4 รูป ข้อมูลสนับสนุน) และที่สุดของ SWNTs ได้สั้นกว่า 250 nm (ยาวมัธยฐาน = 137 nm) หมายเหตุว่า สำหรับ SWNTs สั้นกว่า 250 nm (ส่วนใหญ่) การดูดซึมจริงส่วนขนมีขนาดเล็กกว่าค่าเฉลี่ย ความหมาย คุณค่า QY inferred เป็น underestimated และในทางกลับกัน กระจายความยาว SWNTs สนับสนุนการแพร่กระจายค่า QY คำนวณ นำไปสู่การประเมินผิดพลาดหัวเก่าของเรา 50% ค่า QY กระนั้น fluorescence SWNT ทั่วไป QYs ในระดับโมเลกุลเดี่ยวมีการรายงานระหว่าง 1 และ 10%(8, 9, 12, 13) ดังนั้น เรามุ่งมั่นว่า หลังจากการเพิ่ม reductants SWNTs บางมี QY ที่มากกว่า 30% ได้ค่อนข้างน่าแปลกใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการเพิ่มโมเลกุลขนาดเล็กให้กับโซลูชันของ SWNTs โดยทั่วไปนำไปชุบของความเข้ม fluorescence(22) ยัง SWNTs สว่างมากที่สุดมี QY เป็นกว่า 30% ได้ทั้งหมดสอดคล้องกับการสังเกตของเราว่า หลังจากเพิ่ม reductants, SWNTs ห่อดีเอ็นเอแต่ละ คนสดใสที่ nanocrystals สารกึ่งตัวนำสี่เท่าสว่างกว่า SWNTs ห่อ SDBS
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
พารามิเตอร์ที่สำคัญในการประมาณ QY เรืองแสงเป็นส่วนที่ดูดซึม SWNT ข้าม (σ) เป็นเหล่านี้เป็นสัดส่วนผกผัน (EQ S1, ข้อมูลสนับสนุน) เราดำเนินการสามแยกวัดว่าผลค่าที่คล้ายกันสำหรับส่วนที่เปลี่ยนแปลงของ E22 (6,5) SWNTs: σ = 4.2 × 10-14 cm2, (8, 20, 21) สมมติว่ามีความยาวเฉลี่ยของ SWNT 250 นาโนเมตรที่วัดผ่านกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM) แต่เราพบว่า SWNTs น้อยมากในวงมีความยาวกว่า 500 นาโนเมตร (รูปที่ S4, ข้อมูลสนับสนุน) และว่าส่วนใหญ่ของ SWNTs ที่สั้นกว่า 250 นาโนเมตร (ความยาวเฉลี่ย = 137 นาโนเมตร) โปรดทราบว่าสำหรับ SWNTs สั้นกว่า 250 นาโนเมตร (ส่วนใหญ่) ส่วนการดูดซึมข้ามที่เกิดขึ้นจริงมีขนาดเล็กกว่าค่าเฉลี่ยที่มีความหมายค่า QY สรุปของเราจะประเมินและในทางกลับกัน การกระจายความยาวของ SWNTs ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในค่า QY คำนวณที่นำไปสู่​​การประเมินผิดพลาดของเราอนุรักษ์นิยม 50% ในค่า QY อย่างไรก็ตาม QYs SWNT เรืองแสงทั่วไปในระดับโมเลกุลเดี่ยวที่ไ​​ด้รับรายงานระหว่างวันที่ 1 และ 10%. (8, 9, 12, 13) ดังนั้นความมุ่งมั่นของเราว่าหลังจากที่การเพิ่มขึ้นของ reductants SWNTs บางคนมี QY มากขึ้นกว่า 30% เป็น ค่อนข้างน่าแปลกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การเพิ่มขึ้นของโมเลกุลขนาดเล็กที่จะแก้ปัญหาของ SWNTs ทั่วไปนำไปสู่​​การดับความเข้มของแสง. (22) ยังคง SWNTs สว่างมี QY กว่า 30% จะสมบูรณ์สอดคล้องกับการสังเกตของเราว่าหลังจากที่เพิ่ม reductants บุคคล SWNTs ดีเอ็นเอห่อเป็นสดใสเท่านาโนคริสตัลเซมิคอนดักเตอร์และสี่ครั้งสว่างกว่า SWNTs SDBS ห่อ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
พารามิเตอร์ที่สำคัญในการประมาณการ qy เป็น swnt การดูดซึมข้ามส่วน ( σ ) , ที่เป็นเหล่านี้จะแปรผกผัน ( EQ : ข้อมูลประกอบ ) เราทำการแยกสามการวัดที่ให้ผลใกล้เคียงกัน ส่วนค่าข้ามที่ E22 เปลี่ยนผ่าน ( 6 , 5 ) swnts : σ× 10 − 14 = 4.2 cm2 ( 8 , 20 ,21 ) สมมติว่าหมายถึง swnt ยาว 250 nm เป็นวัดผ่านกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม ( AFM ) อย่างไรก็ตาม เราพบว่าน้อยมาก swnts ในชุดมีมากกว่า 500 nm ( S4 , รูปสนับสนุนข้อมูล ) และส่วนใหญ่ของ swnts สั้นกว่า 250 nm ( ค่ามัธยฐานความยาว = 137 nm ) โปรดทราบว่าสำหรับ swnts สั้นกว่า 250 nm ( ส่วนใหญ่ ) , ที่เกิดขึ้นจริงในการดูดซึมข้ามส่วนที่มีขนาดเล็กกว่าค่าเฉลี่ยความหมายของเราที่ได้ qy ค่าประเมิน และในทางกลับกัน ความยาวการแพร่กระจายของ swnts ก่อให้เกิดการแพร่กระจายใน qy คำนวณค่า R ประมาณข้อผิดพลาดอนุลักษณ์ 50% ของเราใน qy ค่า อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป swnt เรืองแสง qys ในระดับ - โมเลกุลเดี่ยวมีการรายงานระหว่าง 1 และ 10 % ( 8 , 9 , 12 , 13 ) ดังนั้นของเรากำหนดว่าหลังจากเติม reductants บาง swnts มี qy มากกว่า 30 % ค่อนข้างน่าแปลกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ 1 โมเลกุลขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาของ swnts โดยทั่วไปนำไปสู่การดับของแสงความเข้ม ( 22 ) ยัง swnts สว่างมี qy กว่า 30% จะสมบูรณ์สอดคล้องกับของเรา สังเกตว่าหลัง reductants เพิ่ม ,ดีเอ็นเอแต่ละห่อ swnts ก็สว่างเหมือน nanocrystals เซมิคอนดักเตอร์และสี่ครั้งสว่างกว่า sdbs ห่อ swnts .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: