水溶性近红外Ⅱ区荧光碲化银Ag2Te量子点的合成方法介绍

水溶性近红外Ⅱ区荧光碲化银Ag2Te量子点的合成方法介绍

近红外Ⅱ区荧光碲化银Ag2Te量子点产品描述:

量子点具有独特的光学性质,在生物医学领域有着广泛的应用. Ag2Te作为Ⅰ-Ⅵ族量子点中的一员,因具有带隙窄等优势而受关注,但是目前直接合成水溶性Ag2Te量子点的方法较少,而且可调节的荧光发射波长范围有限.

近红外Ⅱ区荧光碲化银Ag2Te量子点合成方法:

一种合成荧光发射波长位于近红外Ⅱ区窗口的水溶性Ag2Te量子点的新方法.该方法以硝酸银为银前体, N-乙酰-L-半胱氨酸为配体,碲前体利用硼氢化钠还原亚碲酸钠得到,反应条件温和(室温,大气氛围)且绿色环保.通过进一步的阳离子处理钝化其表面缺陷,可以得到尺寸均一的超小粒径水溶性Ag2Te量子点,量子点的荧光发射波长为1160 nm,量子产率为8.0%(以IR26染料为参照).该方法所合成的Ag2Te量子点具有良好的生物相容性,注入小鼠体内后能观察到明显的近红外荧光,具有进一步生物应用的潜力.

水溶性近红外Ⅱ区荧光碲化银Ag2Te量子点的合成方法介绍 

近年来,第二近红外窗口(NIR-,10001400mm)荧光材料备受关注-.与第一近红外窗口NIR-,750~900m)荧光相比,由于血液和组织对第二近红外窗口荧光的吸收和散射小,因而其对活体组织具有更深的穿透能力,用于活体成像时呈现出更高的信背比.因此,第二近红外窗口荧光材料在生物检测及活体成像方面具有更大的优-.AgE(Ag,S,Ag:Se和Ag,Te)"-이体相材料具有较窄的带隙,理论上其量子点荧光发射峰可以覆盖第二近红外窗口.与之前的第二近红外窗口荧光量子点 Cdhete,PS,PSe和PbTe等2不同,Ag,E量子点不含有Cd,P或Hg等有毒重金属元素,更适合于活体成像.作为Ag2E家族的一员,AgTe具有很多独特的性质,如低温的单斜相B-AgTe是一种带隙宽度窄0.67eV)的半导体材料,其电子流动性高而热导率低;当温度升至145℃时,B-Ag2Te半导体可转换为面心立方相(a-AgTe)的离子导体2-3;非化学计量比的AgTe具有巨磁阻效应2-2.AgTe纳米材料的制备,如AgTe纳米线、纳米管、纳米棒2及纳米颗粒33的制备已相继被报道.然而,迄今鲜见关于AgTe的近红外荧光性质的报道.His等利用高活性LiN(SiMe)2]加快成核速率,制备了发射波长为1300mm的AgTe量子点,但未提及该量子点的荧光量子产率.Ma等利用阳离子交换法制备了荧光发射波长为900~1300mm的水溶性AgTe量子点,该过程不仅涉及有毒重金属元素Cd기,并且其量子产率也仅为2.1%

结果:

以巯基辛烷为表面配体,通过调控Ag前体和Te前体的比例,制备了第二近红外窗口荧光Ag2Te量子点.采用透射电子显微镜(TEM),X射线衍射光谱(XRD),X射线光电子能谱(XPS),紫外-可见-近红外吸收光谱和荧光光谱等对产物进行了表征.结果表明,制得了粒径均一,分散性好的油溶性Ag2Te量子点,其最大荧光发射波长位于1320 nm,荧光量子产率高达4.2%.

上海金畔生物提供:

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