硅量子点钯纳米粒子的可控制备SiQDs

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分别取10mL的SiQDs溶液,向其中分别加入不同体积的PdCl2(1mmol/L)溶液,并加二次去离子水保持溶液总体积--致。温度40°C反应2h,再加入NaBH还原,室温搅拌3h,将所得溶液离心,干燥,得到的沉淀为SiQDs/Pd纳米复合材料。

图5(a~e)为SiQDs与不同量的PdCl2反应,加入NaBH还原后沉淀的TEM图,可以看到随着PdCl2量的增加,SiQDs/Pd纳米粒子的粒径分别为:a:2。5士0。3nm;b:3。8士0。2nm;c:5。3士0。3nm;d:7。8士0。5nm;e:10。2士0。4nm。随着Pd2+浓度的增加,SiQDs配体的相对浓度降低。因此,对纳米粒子的保护和分散效果下降,故可以通过控制SiQDs的浓度来控制钯纳米粒子分散性和尺寸大小。

量子点具备以下非常优异的光学特性

1.量子点具有狭窄对称的荧光峰和较大的斯托克斯位移。这在应用时是一个很大的优点,使得人们可以同时使用不同谱学特性的量子点,但是发射光谱却不出或者很少出现交叠,从而易于识别及区分所标一记的相应的生物分子。

2.量子点结构稳定,荧光光谱基本不受周围环境的影响。而且它可以承受反复多次激发而不淬灭,背景强度低,信噪比高。

3.可以激发量子点的光波长范围很宽,这就使得单个波长激发所有的量子点成为了可能,从而使用同一个激发光可同时进行多通道检测。

4.量子点的粒径和激发光波长有特定的对应关系,所以可以通过调整量子点尺寸来获得不同光谱特征的量子点,从而使用同一种材料进行多色标记。

其他量子点:

聚4- 基吡啶改性碲化镉量子点

聚a- 酸修饰CdTe量子点

聚 酸-1,2-二硬脂酰-sn-丙三醇-3-磷脂酰乙醇胺修饰CdSe量子点(CdSe/PAA-DSPE)

聚多巴胺修饰碳量子点

聚合物- 功能化石墨烯量子点

聚己基噻吩/硒化镉量子点

聚溴 绿/碳量子点修饰玻碳电极(PBG/CQDs/GCE)

聚 功能化磷脂(PEG-DPPE)修饰量子点

聚 吡咯烷酮(PVP)表面修饰 镉(CdS)半导体量子点(PVP/CdS)

以上资料来自小编axc,.03.15



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