巰基丙酸(MPA)修飾CdSe/ZnTe量子點廠家
西安齊岳生物科技有限公司是國內的聚合物供應商;可以合成復雜定制類的核殼型熒光量子點產品,我們的產品涉及到的多肽、蛋白、多糖;聚合物修飾的熒光量子點產品,齊岳生物供應CuCo2O4@CQDs;殼聚糖修飾碳量子點(CS@CQDs);CQDs@MIL-125碳量子點復合金屬有機框架;CdSe@CdS CQDs核殼結構碳量子點;氮摻雜碳量子點(N-CQDs);MWNTs@CQDs碳納米管負載碳量子點;ZnS/CQDs碳量子點粒子;Pd-Ag@CQD鉑金碳量子點發(fā)光顆粒;Gd@CQDs釓修飾碳量子點;Au@CQDs金負載碳量子點納米顆粒;MnO2@CQDs二氧化錳修飾碳量子點;Fe3O4@CQDS四氧化三鐵負載碳量子點;FA-GdN@CQDs-MWCNTs;HA@CQDs透明質酸修飾碳量子點;羅丹明B修飾的碳量子點(RhB@CQDs);GA@O-CQDs石墨烯碳量子點;CQDs@NiCoP;CQDs@BaSO4;CQDs@PEG聚乙二醇修飾碳量子點;CuS@CQDs硫化銅碳量子點;鏈霉親和素修飾熒光量子點SA@QDs;PAMAM@ CdSe量子點復合材料;熒光量子產率高, ,價格較為便宜;對于科研機構;支持到付;7天。
巰基丙酸(MPA)修飾CdSe/ZnTe量子點廠家
產品描述:
量子點(quantum dots,簡稱QDs),一般稱之為半導體納米晶。由于它具有尺寸可調、寬的激發(fā)波長、窄的發(fā)射波長、、量子產率高、具有很好的生物相容性等特點,在生物標記、示蹤、成像等方面具有的運用前景而受到人們的重視。量子點的制備策略可分為有機相制備策略和水相制備策略。傳統(tǒng)的有機相制備策略比較成熟,且制備的量子點具有高分散性、高量子產率等特點。但是有機相制備策略合成的量子點具有反應條件苛刻、制備成本高、性高、生物相容性差等缺點。所以采取了擁有成本低廉、反應條件溫易控、綠色、制備的量子點可直接作用于水等特點的水相制備策略。主要包含以下實驗工作:(1)低溫下巰基乙酸(TGA)修飾的CdSe QDs的制備及其光學性質探討以巰基乙酸為保護劑,采取低溫條件直接在水相中制備了的CdSeQDs。考察了反應溫度、反應時間、各物料比例、pH值等參數(shù)對制備的CdSe QDs的生長速度和熒光性質的影響。實驗結果表明在冰浴條件制備的量子點具有較高的量子產率和穩(wěn)定性。通過光譜淺析,在此條件制備的CdSe Qds的發(fā)射峰在520nm左右,其量子產率14%。利用熒光光譜、透射電鏡、X射線衍射的策略表征了所制備的CdSe QDs。結果表明制備的量子點的尺寸在3-10nm。
(2)巰基丙酸(MPA)修飾的CdSe/ZnTe Ⅱ型核殼結構量子點的制備及其表征水相制備ZnTe量子點一直是量子點合成的難點,很少有突破。我們選擇了以巰基丙酸(MPA)為穩(wěn)定劑,以CdSe量子點作核,ZnCl2和Te為殼前驅體原料料,次創(chuàng)建了在水相中方便、合成CdSe/ZnTe Ⅱ型核殼結構半導體量子點的新策略。實驗結果表明,包覆ZnTe殼層后,量子點的發(fā)光強度和穩(wěn)定性都有,并且通過轉變制備條件(如:反應溫度、回流時間、pH大小、殼厚度)能夠轉變發(fā)射波長。通過光譜表征發(fā)現(xiàn),制備的CdSe/ZnTe Ⅱ型核殼結構的量子點發(fā)射波長范圍較寬,其熒光發(fā)射光譜500—573nm范圍內連續(xù)可調,量子效率較高,其大熒光量子產率可6.8%。利用X-射線衍射的策略表征了所制備的CdSe/ZnTe Ⅱ型核殼結構量子點。結果表明制備的量子點的尺寸在3.2nm左右。(3)基于聚苯乙烯的量子點編碼熒光微球的制備利用溶脹法將量子點包裹進聚苯乙烯的內部以而制備熒光微球,其原理是利用量子點表面和PS微球表面之間的強疏水作用將量子點嵌入聚苯乙烯微球空腔內形成有熒光發(fā)射的高分子微球。我們分別以發(fā)不同光的CdSe、CdSe/ZnTe為核,采取溶脹法將量子點嵌入于PS微球內,制備了性能穩(wěn)定的、具有生物相容性的量子點/聚合物復合材料。熒光微球的光學編碼可以通過轉變量子點的發(fā)光強度和發(fā)射波長兩個方向來實現(xiàn)。利用熒光顯微鏡對制備的熒光微球進行了表征。在熒光顯微鏡下,可以清晰的觀察到發(fā)光的聚苯乙烯熒光微球。該量子點聚苯乙烯熒光編碼微球具有多種性能,可為以后的醫(yī)學診斷及其他生物學運用領域打下的
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