Đang tải...
Xem mô tả
8
Xem & Tải
0
Tác giả/ Nhà nghiên cứu
TS. Trần Thị Như Hoa
Thống kê ấn phẩm đóng góp
Xem mô tả
248
Xem & Tải
106
Thống kê nội dung
Quốc gia truy cập
Kết quả tìm kiếm ấn phẩm
- Ấn phẩmChế tạo vật liệu nano kim loại/ZIF-8 ứng dụng trên cảm biến quang học để phát hiện nhanh chất hữu cơ độc hại(Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - HCM, 2025) Đỗ, Thảo Anh; Trần, Thị Như HoaNghiên cứu tập trung vào việc chế tạo và đánh giá các tính chất của cảm biến quang học trên nền cấu trúc vật liệu đa lớp ZIF-8/Au NPs và vật liệu lai hóa AuZIF- 8 và ZIF-8@Ag. Bằng cách tích hợp các đặc điểm cấu trúc độc đáo của ZIF-8 với các tính chất của bạc (Ag NPs) và vàng (Au NPs), các cảm biến quang học tạo ra sẽ tăng cường độ nhạy và độ chọn lọc tín hiệu nhờ cấu trúc xốp của ZIF-8 hỗ trợ giam giữ phân tử chất phân tích ở bề mặt hoặc gần “điểm nóng”. Vật liệu cấu trúc đa lớp/lai hóa được tổng hợp từ các phương pháp hóa học đơn giản, giảm thiểu chi phí sản xuất. Ngoài ra, việc so sánh giữa cấu hình một lớp và đa lớp sẽ cung cấp thông tin chi tiết về việc tối ưu hóa hiệu suất của cảm biến khi phát hiện các chất hữu cơ độc hại có trong thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc kháng sinh ở nồng độ thấp. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung phát triển cảm biến quang học sử dụng tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) và cảm biến sợi quang học trên nền vật liệu nano kim loại-ZIF-8 để phát hiện chất kháng nấm, chất bảo quản thực phẩm, thuốc kháng sinh và hóa chất công nghiệp.
- Ấn phẩmPhát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và hoá phẩm bằng đế SERS trên nền hệ vật liệu khung hữu cơ kim loại và nano bạc(Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM, 2023) Nguyễn La Ngọc Trân; Trần, Thị Như HoaTrong nghiên cứu này, bằng cách kết hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại (MOFs) và hạt nano bạc (Ag) trên nền đế giấy linh hoạt tạo đế tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) với nhiều các “điểm nóng" để tăng cường tín hiệu SERS theo cơ chế điện tử và tạo ra sự tiếp xúc giữa hạt nano Ag với MOFs để tạo điện trường cục bộ có thể nâng cao trường điện từ được kích thích bởi bề mặt cộng hưởng plasmon tăng tán xạ Raman của chất mục tiêu và khả năng hấp phụ các phân tử mục tiêu một cách tối ưu. Đặc biệt hơn, đế giấy linh hoạt có thể sử dụng cho các bề mặt khác nhau ứng dụng trực tiếp trong thực tế như bề mặt vỏ của các loại nông sản.
- Ấn phẩmĐánh giá khả năng ứng dụng của vật liệu lai Au - Ag trong cảm biến quang học phát hiện xyanua và protein CRP(Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM, 2023) Nguyễn, Trần Trúc Phương; Trần, Thị Như HoaXyanua là hóa chất cực độc, chúng hấp thu nhanh vào cơ thể gây ức chế nhanh và mạnh quá trình hô hấp tế bào (cytochrom oxidase). Việc xác định nồng độ của chất này trong các thành phần môi trường giúp làm giảm mức độ độc hại của nó đối với hệ sinh thái và sức khỏe con người. Nghiên cứu dựa vào phản ứng tạo phức đặc biệt của Au và Ag đối với xyanua và độ nhạy của Au – Ag NPs đối với xyanua để tạo ra cảm biến quang so màu dựa trên phổ kế UV-vis và ứng dụng trình phát triển hệ thống cảm biến quang học sợi quang.
- Ấn phẩmPhát triển cảm biến sinh học dựa trên hiện tượng cộng hưởng bề mặt plasmon định xứ của hạt nano vàng ứng dụng trong lĩnh vực y sinh(Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM, 2023) Trần, Đức Trung; Trần, Thị Như Hoa
- Ấn phẩmPhát triển cảm biến tăng cường tín hiệu Raman trên nền vật liệu ZnO hình hoa và nano Ag nhằm phát hiện hoạt chất Thiram và Carbendazim(Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM, 2023) Lâm, Gia Phúc; Trần, Thị Như HoaĐề tài tập trung vào phát triển cảm biến quang phổ Raman tăng cường bề mặt (SERS) bằng vật liệu composite ZnO hình hoa và hạt nano Ag để phát hiện nhanh hoạt chất Thiram và Carbendazim trong thực phẩm và môi trường. Nghiên cứu sử dụng cấu trúc ZnO hình hoa kết hợp với tính chất plasmonic của hạt nano bạc để tạo ra một lớp phủ SERS hiệu quả với mật độ "điểm nóng" cao và khả năng SERS ổn định. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng cấu trúc hoa ZnO phủ nano Ag có khả năng tăng cường SERS đáng kể, cho phép phát hiện chất Thiram với giới hạn phát hiện (LOD) là 1.14 × 10-11 M và chất Carbendazim với LOD là 9.4 × 10−10 M. Cấu trúc này cũng tạo ra hoạt tính SERS vô cùng ổn định. Nghiên cứu cũng tối ưu hóa bề mặt hoa ZnO và khảo sát hiệu suất cảm biến dựa trên số lượng lớp phủ ZnO. Kết quả cho thấy số lượng lớp ZnO và cấu trúc bề mặt đóng góp đáng kể vào việc phát triển lớp phủ SERS hiệu quả.