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瑞禧研发 CdSe量子点/聚酰胺-胺树形分子功能化的QDs

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应用领域 生物产业

CdSe量子点/聚酰胺-胺树形分子功能化的QDs

西安瑞禧供应功能化量子点,瑞禧生物有着强大的合成技术和Z为宽广的产品线,我们可以对量子点做各种聚合物修饰,如叶酸修饰,多肽修饰,蛋白修饰,β-环糊精修饰等。量子点是一种纳米级别的半导体,通过对这种纳米半导体材料施加一定的电场或光压,它们便会发出特定频率的光用做探针,如金纳米星量子点复合荧光探针,Zn3In2S6-CEA量子点荧光探针等。

文献:

以NaHSe为硒源,以聚酰胺-胺树形分子(PAMAM)为内模板,在水溶液中制备了尺寸均一、分散良好、荧光性强的CdSe量子点.分别用紫外-可见吸收光谱、荧光发射光谱和高分辨透射电镜对树形分子包裹的CdSe量子点进行表征.结果表明:在紫外光的激发下,树形分子与CdSe量子点间发生了强烈的界面电荷转移作用.质子化后整代数树形分子模板作用优于半代数树形分子.高代数树形分子的模板作用优于低代数树形分子.pH在7.5时,纳米簇粒径小而均匀,且溶液稳定性高.改变Cd2+与PAMAM物质的量比,可得到一系列尺寸不同、发光颜色不同的CdSe量子点.0℃低温时制备的量子点光致发光效率。

CdSe量子点/聚酰胺-胺树形分子功能化的QDs

以聚酰胺-胺树形分子为模板制备了分散好、尺寸均匀的CdS量子点,并用分光光度滴定法研究了Cd、Zn、Pb、Cu、Mn几种金属离子对其光致发光性能的影响。发现不同离子对CdS量子点的发光性能影响不同:Cd和Zn使量子点荧光增强,Pb、Cu和Mn使其荧光有不同程度淬灭。这归因于金属离子对CdS量子点表面的修饰作用。Cd能减少由S悬键构成的非辐射复合ZX,增强树形分子对量子点表面缺陷的钝化作用,并能在量子点周围形成类肖特基能垒,从而显著增大CdS量子点的光致发光效率。由于ZnS与CdS的晶格参数非常接近,Zn能起到与Cd类似的作用,使CdS量子点的发光效率大大增强。Pb和Cu能取代Cd在CdS量子点表面生成窄带隙的壳层,对其发光有很强的淬灭作用。由于块体PbS的带隙比块体CuS窄,故Pb的淬灭能力强于Cu。Mn能破坏Cd与PAMAM树形分子的配位键,降低树形分子对CdS量子点表面缺陷的钝化作用,且其本身在量子点表面构成了新的荧光淬灭ZX,但Mn也能形成较弱的类肖特基能垒,故对量子点的发光淬灭作用较弱。

产品促销:

CdSe QDs@UIO-66量子点金属有机框架
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CdSe/ZnS QDs聚乙二醇包裹量子点
CdSe/ZnSe核/壳结构量子点
CdSe/Zns核壳量子点修饰叶酸FA
CdSe@MIL-125量子点修饰金属有机框架
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CdSe量子点修饰物DSPE-PAA
CdSe-脂质体复合体
CdTe/CdS核壳结构荧光量子点
CdTe@MOFs/CdTeQDs/Ab2生物探针
CdTe@MPA核壳量子点荧光探针
P3HBP4HB-DOX偶联物
PAMAM@ CdSe量子点复合材料
PbS/CdS核壳结构荧光量子点
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PLLA-SS-PLL 聚乳酸-双硫键-聚赖氨酸
PMMA基底CdSe量子点
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QDs/CDs@ZIF-8复合材料
QDs@CePO4复合量子点材料
QDs@MOFs量子点金属有机框架复合材料
QDs@PEI修饰荧光量子点
RGD@BBN-脂质体(量子点)
RGD-CdTe多肽修饰量子点
SiO2复合CsPbI3钙钛矿量子点
TGA-CdTe QDs量子点材料
TGA-CdTe/CdS QDs
TGA-CdTe量子点
USPIO-cy5.5-cRGD
ZIF-67@QDs有机金属框架荧光量子点
Zn/ZnS核壳量子点
Zn3In2S6-CEA量子点荧光探针
Zn-MOF@SPES
ZnO/CdSe@ZnS量子点荧光探针
ZnO@GQDs核壳结构量子点
ZnSe/InP/ZnS三核壳荧光量子点
ZnSe/SiO2半导体量子点
ZnS量子点-BSA纳米复合材料
Zr-MOF-808@MCM-41
α-Bi2 O3纳米管/氮掺杂碳量子点
β-环糊精修饰的银量子点

 

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