一種半胱氨酸表面修飾的CdTe/CdS量子點的制備方法,包括以下步驟:
1.室溫條件下,將含鎘化合物粉末與半胱氨酸混合,充分攪拌調pH值后得到Cd前體溶液;
2.然后在Te粉中加入NaBH,再注入酸液,在氮氣流的作用下將酸化產生的H2Te氣體帶出通入到Cd前體溶液中,加熱反應回流,得到CdTe量子點溶液,再向溶液中加入NasS溶液,靜置后即可得到半胱氨酸表面修飾的CdTe/CdS核殼量子點。
圖3不同發射波長的半胱氨酸-CdTe/CdS核殼量子點的熒光發射光譜。
圖4不同發射波長的半胱氨酸-CdTe/CdS核殼量子點在365nm紫光照射下的拍照熒光圖。
半胱氨酸(Cys)-CdTe/CdS核殼量子點與半胱氨酸-CdTe量子點相比,具有更高的熒光量子點產率和光學穩定性,與現有技術相比,優點在于:
1。在量子點制備方面,基于通氣法將NaBH還原的Te粉在酸化條件下引出通入Cd前體溶液中制備CdTe量子點,避免了硼化合物等的引入,便于條件控制;
2。在室溫下進行CdS的包殼,條件非常溫和,包殼時間短,包殼操作簡單迅速,只需1min就能完成;
3。只需通過控制半胱氨酸表面修飾的CdTe量子點與Na2S的摩爾比例即可得到不同發射波長的半胱氨酸表面修飾的CdTe/CdS核殼量子點;
4。本**制備的量子點大小均--,單分散性好,量子點納米顆粒光譜可控,具有**優良的光譜性能,激發光譜寬且連續,熒光光譜窄而對稱,光化學穩定性強,為進一-步的應用研究奠定了基礎;
5。本**制備的CdTe/CdS核殼量子點用于砷離子的檢測,操作簡單,靈敏度較高,選擇性較好。
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以上資料來自小編axc,2022.03.08
以上文中提到的產品僅用于科研,不能用于人體。