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二硫化钼量子点MoS2QDS发射波长433nm|水溶性碳量子点CQD激发波长450nm|水溶性的硅量子点二氧化硅纳米粒SiQDs/O2Si

二硫化钼量子点MoS2QDS发射波长433nm中文名称:二硫化钼量子点英文名称:MoS2QDS发射波长:433nm一种二硫化钼量子

二硫化钼量子点MoS2QDS发射波长433nm

中文名称:二硫化钼量子点

英文名称:MoS2QDS

发射波长:433 nm

一种二硫化钼量子点的制备和使用方法,将钼酸钠、硫代乙酰胺分散于乙二醇溶液中;将浓盐酸溶液缓慢滴加到上述溶液,于一定温度下加热上述液体一定时间,自然冷却后离心分离取其上清液,并于乙醇中透析纯化,得到二硫化钼量子点荧光探针材料;称取一定量氢氧化钠并配置成碱性去离子水溶液;称取巯基小分子,溶解于上述溶液中,并向上述溶液中滴加二硫化钼量子点乙醇溶液,反应一段时间后透析纯化,得到巯基分子修饰的二硫化钼量子点。本发明的二硫化钼量子点荧光探针具有良好的荧光发光特性,可用于生物医学领域中细胞和组织的成像

 水溶性碳量子点CQD激发波长450nm

碳量子点是一种碳基零维材料。碳量子点具有优秀的光学性质,良好的水溶性、环境友好、原料来源广、成本低、生物相容性好等诸多优点。碳量子点(Carbon Quantum Dots, CQD)是由分散的类球状碳颗粒组成,尺寸极小(在10nm 以下),具有荧光性质的新型纳米碳材料。  碳量子点合适的尺寸、低廉的成本和良好的生物兼容性对于生物标记等领域的研究是至关重要的,因此它的出现引起了研究者的关注

碳量子点的结构和组成决定了它们性质的多样性。碳量子点比较明显的一个特征就是在紫外光区有较强的吸收峰,并且在可见光区域有长拖尾。大多数吸收峰带集中在260~320 nm,通常表现出荧光大发射波长、激发波长依赖性等光学特征。 有些光谱中还出现了吸收肩,可能是由于C=C键的π→π*跃迁和C=O键的n→π*跃迁

 水溶性的硅量子点二氧化硅纳米粒SiQDs/O2Si 

一种水溶性绿色荧光硅量子点的制备方法,该方法采用葡萄糖或抗坏血酸钠做还原剂(保护剂),3-氨丙基三甲氧基硅烷或3-氨丙基三乙氧基硅烷做硅源,采用水浴法(水浴温度为50-80℃)直接合成硅量子点,再将合成的硅量子点进行纯化,得到高纯度的硅量子点。该方法简单易行,大幅度简化了目前合成硅量子点的工艺流程,大幅度降低了合成硅量子点的成本,水浴加热几十分钟,即可获得无毒、水溶性好、波长可调、量子产率高的水溶性绿色荧光硅量子点。

 


其他量子点:

叶酸修饰氮掺杂石墨烯量子点
叶酸修饰碳量子点
叶酸修饰碳量子点(C-dots-FA)
乙二胺-β-环糊精修饰的Mn掺杂ZnS量子点
乙二胺功能化MoS2荧光量子点
镱掺杂硫化银量子点(Ag2S:Yb3+)
铟掺杂硫化铅PbS量子点
银量子点(Ag QDs)修饰氮化碳.
银纳米粒子-CdTe量子点复合材料(AgNPs/CdTe QDs)
银族硫属胶体量子点
有机硅修饰量子点
肿瘤微环境响应性近红外CuInS量子点纳米探针
竹茎生物碳量子点修饰Bi

碳量子点修饰二氧化钛(TiO2)纳米阵列材料
碳量子点修饰二氧化钛纳米片阵列薄膜
碳量子点修饰黑磷量子点
碳量子点修饰黑磷量子点纳米粒子
碳量子点修饰介孔二氧化硅复合材料
碳量子点修饰聚吡咯纳米阵列材料
碳量子点修饰锂硫电池正极材料
碳量子点修饰葡萄糖氧化酶酶膜
碳量子点修饰铁酸镧/凹凸棒纳米复合材料
碳量子点修饰铁酸镨/凹凸棒石复合材料
碳量子点修饰钨酸铋/氟掺杂氧化锡复合材料

石墨烯量子点修饰的Dy掺杂ZnO光催化材料
石墨烯量子点修饰二氧化硅纳米材料
石墨烯量子点修饰介孔二氧化钛薄膜材料
石墨烯量子点修饰金纳米颗粒
石墨烯量子点修饰柔性硅纳米线阵列
石墨烯量子点修饰氧化锰/氧化钛纳米管阵列
石墨烯量子点修饰氧空位钨酸铋复合材料
石墨相碳化氮量子点修饰ZnS微米复合材料
手性近红外β-HgS量子点
双硫腙包覆CdTe碲化镉量子点
水溶性CdS-Ag2S量子点
水溶性CdS量子点修饰原位石墨烯无酶葡萄糖
水溶性CdTe/CdS(碲化镉/硫化镉)
水溶性N-乙酰-L-半胱氨酸修饰碲化镉量子点(NAC-CdTe)
水溶性核壳结构Ag2S-CdS近红外发光量子点

以上资料来自小编axc,2022.03.29


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怪兽锅锅PENGL
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