- 029-86354885
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三元量子點(QDs)由于其獨特的光學性質(zhì)在生物傳感技術中引起了廣泛的關注。因此三元量子點作為熒光團可應用于熒光生物傳感技術及生物成像中,實現(xiàn)對生物分子的檢測。
實驗步驟:
(1) 采用膠體化學方法,利用巰基丙酸作為穩(wěn)定劑與分散劑制備高發(fā)光的水溶性三元量子點碲硒化鎘CdSe_xTe_(1-x),研究不同Cd/巰基丙酸(MPA)物質(zhì)的量之比、不同反應時間對三元量子點光譜性能的影響,并且著重探討了硒(Se)和碲(Te)兩種組分的比例對三元量子點光譜性能的影響。結(jié)果表明,三元量子點CdSe_xTe_(1-x)的紫外-可見吸收峰及熒光發(fā)射峰均隨著Se、Te組分比例的改變而改變。其中,CdSe_(0.5)Te_(0.5)(CdSeTe)的熒光發(fā)射波長最長,可達到662 nm,熒光壽命為151.1 ns。并且所制備的三元量子點分散性好,粒徑分布窄,平均粒徑約3 nm。(2)利用硅隔離層構(gòu)建一種新型的AuNR@CdSeTe核殼量子點,并將其應用于生物領域。金納米棒(AuNR)表面包裹介孔二氧化硅層后,涂覆上致密的二氧化硅層,然后將三元量子點CdSeTe附著在其表面上。致密的二氧化硅層可以減少Q(mào)Ds和AuNR之間潛在的熒光共振能量轉(zhuǎn)移(FRET)。
三元量子點CdSeTe
多巴胺修飾的三元量子點
ZnCdTe/ZnS三元熒光量子點
三元CdPbSe熒光量子點
三元黃銅礦CuGaS2量子點
Cu2MoS4熒光量子點
水相AgInS2@PEI量子點
葉酸修飾的AgInS2量子點
三元核殼結(jié)構(gòu)CuInS2/ZnS量子點
POSS-CdTe量子點
谷胱甘肽穩(wěn)定的CdTe量子點
二氧化硅包裹碲化鎘量子點
巰基乙酸修飾的碲化鎘量子點
氮硫共摻雜碳量子點(NSCQDs)
丁基氨基硫脲修飾碳量子點熒光探針
a-烷基吲哚乙酸碲化鎘量子點(CdTe-QDs-IAA)熒光探針
紅色熒光的羥基磷灰石/碲化鎘(HAp/CdTe)熒光探針
聚苯乙烯修飾CdSe/ZnS熒光量子
Ag/ZnS熒光量子點
二硫化鎢熒光量子點(WS2 QDs)
AEE熒光分子DPPBPA
PEG包覆CuInS2熒光量子點
POSS修飾CdSeTe熒光量子點
羧基酞菁鋅共價偶聯(lián)介孔二氧化硅
碳納米角/CdTe量子點復合納米材料
聚丙烯酸包覆的PAA-CdSe/ZnS量子點
溫敏性聚合物/熒光碳點雜化材料(PNIPAM/CDs)
氨基羧基修飾氧化鎢量子點
基因載體—碳量子點(PEI-GT-CDs)
碳量子點CQDs雜化CdIn2S4復合材料
透明質(zhì)酸-聚乙烯亞胺功能化碳量子點(HA-PEI-CDs)
聚苯胺包覆CdSeTe量子點
BSA修飾碳量子點
BSA修飾CdTe量子點/石墨烯量子點
人血清白蛋白修飾黑磷量子點BPQDs-HSA
牛血清白蛋白修飾黑磷量子點BPQDs-BSA
氨基修飾黑磷量子點
羧基功能化黑磷量子點
甘露糖-偶聯(lián)CdSeS/ZnS量子點
半乳糖修飾CdSeS/ZnS量子點
Cu2S水溶性量子點
負載黑磷量子點的紅細胞膜納米囊泡(BPQD-EMNVs)
黑磷量子點(BPQDs)脂質(zhì)體(liposome-BPQDs)
黑磷量子點/碳化鈦納米片復合材料
rGO@BPQDs氧化石墨烯負載黑磷量子點
黑磷烯量子點摻雜金屬有機框架BPQDs@ZIF-67
CdTe-Trf偶聯(lián)物
轉(zhuǎn)鐵蛋白偶聯(lián)CdTe/碳量子點/鈣鈦礦量子點
環(huán)糊精偶聯(lián)核殼量子點/黑磷量子點
聚馬來酸十六醇酯CdSe/ZnS量子點
鏈酶親和素修飾的CdSe/ZnS量子點
氨基苯磺酰胺-CdTe量子點耦合物
纖鋅礦InGaN/GaN應變耦合量子點
CuInS2量子點粉末(紅色)
CdSe/ZnTe Ⅱ型核殼量子點
CdTe/ZnTe核殼型功能量子點
碲化鋅修飾摻銅硒化鋅量子點
Cs4PbBr6納米晶
油酸修飾CsPbI3鈣鈦礦量子點
油溶性Cu摻雜ZnCdS 量子點
水溶性CdTe/CdSe/ZnS 量子點
油溶性PbS量子點 近紅外發(fā)射光
油溶性PbS/CdS量子點 近紅外發(fā)射光
油溶性CuInS/ZnS 量子點
油溶Mn錳摻雜 量子點
油溶性Cu,Mn銅錳共摻雜量子點
油溶性Cu摻雜ZnInS 量子點
水溶性InP/ZnS量子點
油溶性Cu摻雜ZnCdS 量子點
序號 | 新聞標題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時間 |
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