叠氮N3修饰Ag2S量子点|巯基SH偶联Ag2Se量子点|生物素Biotin改性Ag2Te量子点
硫化银(Ag2S)作为金属硫族化合物家族重要的一员,具有很多独特的性质。如硫化银是一种重要的窄禁带直接带隙半导体材料,它具有近红外荧光以及光电转化性能。在生物标记与成像、太阳能电池等方面具有广阔的应用前景,已经成为国内外研究的热点。本公司生产的硫化银量子点(Ag2SQDs)作为一种新型的纳米荧光探针,具有近红外二区荧光发射、生物相容性好亮度高、光稳定性强、光谱可调等传统荧光染料不可比拟的优势,在生物标记、成像与传感等方面得到了应用。
硫化银量子点的合成:
将制得的ag2o纳米颗粒超声分散在去离子水中,使其浓度达到0.1g/l~5g/l,磁力搅拌10±5min,然后按照s与o的摩尔比为8:1~2:1的量,向该溶液中滴加浓度为0.001~0.1mol/l的na2s溶液,继续搅拌12h~24h,超声分散30±5min,离心,收集产物,洗涤,即制得硫化银量子点。
近红外量子点具有独特的光学性质,如荧光量子产率高,荧光寿命长,荧光发射波长可调,半峰宽窄且斯托克斯位移较大,耐光漂白能力强等,及“近红外生物窗口”的优势,使它们在生物荧光标记、太阳能电池、量子化计算、光催化、化学分析、及活体成像等领域具有较大的应用价值。
目前对核/壳结构的量子点(CdTe/CdSe,CdSe/CdTe/ZnSe等)、三元量子点(Cu-In-Se,CuInS2等)和掺杂型量子点(Cu:InP等)三种不同类型近红外量子点的发光机理进行了综述。其中,TypeII型核/壳结构量子点的发光机理多为带间复合发光,三元量子点以本征缺陷型发光为主,掺杂型量子点多为杂质缺陷型发光。探讨了近红外量子点发光原理存在的问题及发展的方向。对近红外量子点的发光机理进行系统地研究不仅有助于我们理解近红外量子点的发光性质,而且对完善相似较高品质量子点的合成方法具有重要意义。
叠氮N3修饰Ag2S量子点
巯基SH偶联Ag2Se量子点
生物素Biotin改性Ag2Te量子点
氨基化Ag2S量子点
羧酸修饰Ag2S量子点
马来酰亚胺功能化Ag2S量子点
N-羟基琥珀酰亚胺化Ag2S量子点
叠氮修饰Ag2S量子点
炔基功能化Ag2S量子点
巯基化Ag2S量子点
生物素修饰Ag2S量子点
醛基功能化Ag2S量子点
巯基吡啶化Ag2S量子点
羟基修饰Ag2S量子点
聚异丙基丙烯酰胺功能化Ag2S量子点
硅烷改性Ag2S量子点
硫辛酸包裹Ag2S量子点
二苯基环辛炔修饰Ag2S量子点
以上资料来自小编axc,2022.10.20