“自上而下(Top-down)”和“自下而上(Bottom-up)”方法來合成碳量子點
西安齊岳生物**供應碳量子點以及碳量子點的功能化修飾產品,還可以提供石墨烯量子點,硫量子點(藍光),黑鱗量子點,石墨烯量子點,稀土上轉換發光材料,熒光量子點,熒光性聚膦腈納米,中空熒光性聚膦腈納米,二硫化鉬納米片分散液,二硫化鎢納米片分散液,納米金石墨烯,四氧化三鐵石墨烯等等納米級材料。
碳量子點carbon quantum dots,C-dots)又稱碳點或者碳納米點,是由分散的類球狀顆粒組成,尺寸在10nm以下,具有熒光性質的新型納米碳材料。
【發光碳量子點CQDs的優點】:
1. 高水溶性
2. 強化學穩定性
3. 易于功能化、抗光漂白性以及**的生物特性
4. 良好的生物相容性
5. 發光范圍可調、雙光子吸收截面大、光穩定性好、無光閃爍
【碳量子點的制備】:
各種制備碳量子點的方法被提出來,這些方法大致分為“自上而下(Top-down)”和“自下而上(Bottom-up)”兩種,自上而下的方法一般是分解大的碳結構,比分解金剛石、石墨、碳納米管、活性炭和石墨氧化物等,分解方法像電弧放電、激光燒蝕、電化學氧化等。而自下而上的方法則是通過像檸檬酸、糖類和不飽和聚酯等分子前驅體,方法為微波輔助法、燃燒熱處理法、支撐合成法等。自下而上的方法則是通過像檸檬酸、糖類和不飽和聚酯等分子前驅體,方法為微波輔助法、燃燒熱處理法、支撐合成法等。
以下提供一種“自下而上”方法合成碳量子點的技術資料。
碳量子點的化學結構如下
“自下而上”方法合成碳量子點的方法:
表征:碳量子點的核磁共振圖
下圖是碳量子點激發波長依賴性
碳量子點可以進行表面功能化修飾,與適當元素摻雜,因此碳量子點在電池、光催化、光伏方面應用前景較好。齊岳生物在碳量子點CQDs 的合成過程中,還可以通過功能化、摻雜和納米雜化實現碳量子點的改性。
提供以下相關產品:
水溶性碳量子點(氮、硫摻雜)
富含羧基、氨基和羥基的碳量子點
氨基硫脲修飾碳量子點表面
405 nm藍色熒光碳量子點CQDs
488 nm綠色熒光碳量子點
4-丁基氨基硫脲修飾碳量子點
4-萘基-3-氨基硫脲功能化修飾碳量子點
苯基修飾碳量子點(P-CQDs)
4-羧基苯基修飾碳量子點(CP-CQDs)
4-磺酸基苯基修飾碳量子點(SP-CQDs)
5-磺酸基萘基修飾碳量子點(SN-CQDs)
碳量子點接枝不同的芳基
碳量子點修飾苯基、4~羧基苯基
碳量子點接枝4-磺酸基苯基和5-磺酸基萘基
PH1-PH11范圍熒光不變碳量子點
碳量子點核殼的金-碳量子點核殼納米粒子( Au@CQDs)
羅丹明6G修飾碳量子點6G@CQDs
石墨(100)晶面的碳量子點
碳化葡萄糖化碳量子點
殼聚糖化碳量子點
檸檬酸化碳量子點
抗壞血酸化碳量子點
氨基封端的聚乙二醇修飾碳量子點
聚醚酰亞胺修飾碳量子點
有機胺類小分子修飾碳量子點
糖類化合物修飾碳量子點
聚乙二醇修飾碳量子點
氨基化碳量子點(365nm發光)
TPEA修飾的碳量子點包裹在硒化鎘量子點的外層CdSe@CQDs
碳量子點/金屬復合物
表面金包覆的碳量子點Au@CQDs
表面銀包覆的碳量子點Ag@CQDs
表面鉑包覆的碳量子點Pt@CQDs
碳量子點修飾二氧化鈦TiO2@CQDs
碳量子點包覆二氧化硅SiO2@CQDs
碳量子點與氧化亞銅CuO@CQDs
碳量子點-二氧化鈦納米管復合物
碳量子點-磷酸銀復合材料
碳量子點-氧化鋅納米線復合物ZnO@CQDs
發綠色熒光碳量子點修飾聚( 3-己基噻吩)( P3HT )
亞甲基藍修飾碳量子點
重氮化學修飾碳量子點
L-酪氨酸修飾的碳量子點
溫馨提示:以上產品僅用于科研
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