硫化铈(Ce2S3)掺杂碳量子点(CDs)纳米荧光材料的制备方法|

【产品名称】:硫化铈掺杂碳量子点纳米荧光材料

【纯度】:95%

【服务】:量子点定制服务

【保存方法】:2-8℃

【保质期】:6个月

【用途】:化工,生物产业

【供货方式】:现货

【是否进口】:否

【特色服务】:包邮

【产地/厂商】:上海金畔生物

【可售卖地】:全国

一种硫化铈掺杂碳量子点纳米荧光材料的制备方法

采用去离子水,衣糠酸,三氯化铈,配制得到A;去离子水,硫代乙酰胺,配制得到B;然后,在反应器中加入A液搅拌,B液滴加到A液中,A液与B液的体积比为5:1,滴加完毕,搅拌反应30min,转移到反应釜中,盖好密封盖,置于恒温箱中,温度在180±2℃恒温,反应20~24h,得到红色悬浊液体,固液分离,液体为粗品硫化铈掺杂碳量子点纳米荧光材料;采用透析法提纯硫化铈掺杂碳量子点纳米荧光材料.

硫化铈(Ce2S3)掺杂碳量子点(CDs)纳米荧光材料的制备方法|

量子点定制产品目录:

二氧化硅包裹碲化镉量子点修饰顺铂

纳米Fe3O4偶联peg化Ag2S量子点修饰长春瑞滨

纳米四氧化三铁偶联peg化Ag2Se硒化银量子点修饰顺铂DDP

纳米金偶联peg化Ag2Te量子点修饰依托泊苷

纳米银偶联peg化CuInSe2(铜铟硫)量子点修饰紫杉醇PTX

纳米MnO2偶联peg化AgInS2(银铟硫)量子点修饰阿霉素

纳米二氧化锰偶联peg化AgInSe2(银铟硒)量子点修饰甲氨蝶呤

纳米SiO2偶联peg化硒化锌量子点修饰阿霉素DOX

纳米二氧化硅偶联peg化ZnSe量子点修饰紫杉醇PTX

纳米Fe3O4偶联peg化CdSe/Cds量子点修饰喜树碱CPT

纳米四氧化三铁偶联peg化CdTe/CdS量子点修饰顺铂DDP

纳米金偶联peg化CdSe/ZnSe量子点修饰吉西他滨

纳米银偶联peg化CdS量子点修饰阿霉素DOX

纳米MnO2偶联peg化CdSe硒化镉量子点修饰紫杉醇PTX

纳米二氧化锰偶联peg化CdTe量子点修饰喜树碱CPT

纳米SiO2偶联peg化ZnS量子点修饰顺铂DDP

叶酸受体修饰近红外CdTe/CdS量子点

叶酸修饰的磷脂-聚乙二醇

黑磷量子点负载镍催化剂

甲基丙酰胺修饰近红外ZnO量子点

厂家:上海金畔生物科技有限公司

咪唑4,5-二羧酸修饰氮掺杂碳量子点(N-CQDs)纳米复合材料的制备方法

【产品名称】:咪唑4,5-二羧酸修饰氮掺杂碳量子点

【纯度】:95%

【服务】:量子点定制服务

【保存方法】:2-8℃

【保质期】:6个月

【用途】:化工,生物产业

【供货方式】:现货

【是否进口】:否

【特色服务】:包邮

【产地/厂商】:上海金畔生物

【可售卖地】:全国

一种咪唑4,5二羧酸修饰氮掺杂碳量子点纳米复合材料的制备方法,包括如下步骤:

S1,碳量子点的制备;

S2,氮掺杂碳量子点的制备;

S3,咪唑4,5二羧酸修饰氮掺杂碳量子点的制备,S2的氮掺杂碳量子点和咪唑4,5二羧酸以物质的量比为31:1的比例在超声条件下反应,即得到咪唑4,5二羧酸修饰氮掺杂碳量子点的溶液.

咪唑4,5-二羧酸修饰氮掺杂碳量子点(N-CQDs)纳米复合材料的制备方法

上海金畔生物供应各种近红外量子偶联抗肿瘤药物及生物分子(如肽,蛋白,核酸,多糖等)的定制服务

量子点定制产品目录:

Fe3O4/Au磁性纳米颗粒标记CdS量子点

聚马来酸酐修饰水溶性近红外CdSe/ZnS荧光量子点

二氧化硅修饰水溶性CdSe/ZnS近红外二区荧光量子点

Si02纳米粒子修饰近红外发光碳量子点

Si02纳米粒子修饰CdSe/ZnS近红外二区量子点

金纳米簇蓝色荧光发射的硅量子点(SiNPs)

5-氟尿嘧啶(5-FU)偶联CdTe/CdS核/壳量子点

碲化镉量子点/硫化铜纳米载药

亲水性Fe304磁性/ZnS量子点复合微球

硫化镉量子点-二氧化钛纳米颗粒

InAs量子点修饰GaAs/AlAs核壳结构纳米线

银量子点修饰氮化碳纳米材料

近红外发光CdSe量子点敏化纳米二氧化钛TiO2

Si掺杂近红外InAs/GaAs量子点

季鏻盐改性蒙脱土负载钴掺杂氧化锌量子点

CdS量子点敏化ZnO纳米棒

葫芦脲修饰碲化镉量子点

二氧化钌量子点修饰五氧化二钒纳米材料

碳量子点修饰黑磷量子点纳米粒子

C碳量子点修饰BiVO4纳米片

碳量子点修饰铁酸镧/凹凸棒纳米复合材料

碳量子点-金纳米复合材料

近红外发光CdS量子点敏化TiO2纳米管

咪唑4,5-二羧酸修饰氮掺杂碳量子点

石墨烯量子点-银纳米材料

聚3-甲基噻吩修饰硫化镉CdS量子点

有机酸修饰Bi2S3量子点

石墨烯量子点(GQDs)修饰TiO2纳米线

N-乙酰基-L-半胱氨酸修饰CdTe量子点

碳量子点修饰g-C3N4/SnO2复合材料

聚丙烯酸(PAA)修饰ZnS近红外二区量子点

厂家:上海金畔生物科技有限公司

季鏻盐改性蒙脱土负载钴掺杂氧化锌量子点的制备方法()

【产品名称】:季鏻盐改性蒙脱土负载钴掺杂氧化锌量子点

【纯度】:95%

【服务】:量子点定制服务

【保存方法】:2-8℃

【保质期】:6个月

【用途】:化工,生物产业

【供货方式】:现货

【是否进口】:否

【特色服务】:包邮

【产地/厂商】:上海金畔生物

【可售卖地】:全国

上海金畔生物供应过渡金属元素Mn,Co,Ni,CulB;稀土元素Eu,Tb,Dy,Er,Gd,Tm]掺杂各种近红外量子点。

季鏻盐改性蒙脱土负载钴掺杂氧化锌量子点纳米复合材料的制备方法:

利用季鏻盐改性MMT大的比表面积和高吸收率,将细菌吸附至其表面,然后协同负载在蒙脱土表面及层间的钴(Co)掺杂氧化锌量子点(ZnOQDs)发挥高效抗菌作用,将细菌杀死,终制备一种生物相容性好,抗菌活性高的新型纳米复合抗菌剂;

季鏻盐改性蒙脱土负载钴掺杂氧化锌量子点纳米复合抗菌剂具有安全环保,耐药性强等优点,对大肠杆菌的小抑菌浓度可达1.8mg/mL.

季鏻盐改性蒙脱土负载钴掺杂氧化锌量子点的制备方法()

量子点定制产品目录:

CdTe/CdS量子点标记呕吐毒素抗体

红色量子点偶联单克隆鼠抗人CD71抗体

OTA单克隆抗体偶联CdSe/ZnS半导体荧光量子点

鼠抗Cd~(2+)-IEDTA单克隆抗体偶联CdSe/CdS量子点包载聚苯乙烯微球

鼠抗Pb~(2+)-IEDTA单克隆抗体偶联CdSe/CdS量子点包载聚苯乙烯微球

羊抗鼠IgG偶联近红外发光CdTe量子点

抗γ血红蛋白单克隆抗体偶联水溶性CdTe量子点

抗IL-6单克隆抗体Ⅰ(Ab1,小鼠)偶联羧基量子点(CdSe/ZeS)

兔抗猪IgG偶联SiO2@QDs@SiO2微球

吲哚美辛量子点标记抗卵清白蛋白抗体

PLA2R抗体偶联抗人IgG抗体

真菌毒素单克隆抗体标记羧基水溶性量子点

近红外发光CdTe量子点偶联克伦特罗抗体

CdTe/ZnS量子点标记SMD单克隆抗体

近红外发光CdTe量子点偶联Brcaa1抗体

抗α-乳白蛋白单克隆抗体

羧基化CdSe/ZnS量子点共价偶联犬细小病毒单克隆抗体5G7

赭曲霉毒素A多克隆抗体(Antibody,Ab)偶联羧基水溶性量子点ZnCdSe/ZnS

兔抗副溶血性弧菌多克隆抗体IgG共价偶联

氨基水溶性CdSe/ZnS量子点偶联抗人前列腺干细胞抗原(prostate stem cell haitigen,PSCA)

氨基水溶性的(CdSe/ZnS)QD-PSCA单抗荧光探针

厂家:上海金畔生物科技有限公司

Cd掺杂ZnO量子点标记双酚A抗体|稀土镉掺杂氧化锌量子点标记偶联抗体双酚A

Cd掺杂ZnO量子点标记双酚A抗体|稀土镉掺杂氧化锌量子点标记偶联抗体双酚A

【产品名称】:Cd掺杂ZnO量子点标记双酚A抗体

【质量】:95%

【溶解物】:可分散于水中

【储藏方法】:2-8℃

【保质期】:6个月

【用途】:化工,生物产业

【供货方式】:现货

【是否进口】:否

【特色服务】:包邮

【产地/厂商】:上海金畔生物

半导体量子点(quhaitumdots,QDs)又称为半导体纳米晶,是指微粒的大小和半导体激子玻尔半径或电子的德布罗意波长相当的半导体材料,Cd掺杂ZnO量子点具有六角纤锌矿结构,晶粒大小为36nm;Cd掺杂抑制了ZnO量子点颗粒长大。

我们利用N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)和碳二亚胺盐酸盐(EDC)将水溶性的量子点偶联到双酚A抗体上,随后采用高性能生物质谱和荧光酶联免疫吸附测定法(cFLISA)对偶联物进行表征,实验测定结果表明量子点标记的双酚A抗体,其分子离子峰m/z68191,相比标记前双酚A抗体的分子离子峰m/z65731,明显右移了2460,证明量子点成功偶联到抗体上

Cd掺杂ZnO量子点标记双酚A抗体|稀土镉掺杂氧化锌量子点标记偶联抗体双酚A

掺杂,即人为地向材料中引入杂质,能够赋予纳米晶体材料新的光电特征例如,Mn,Co,或Ni掺杂的量子点具有磁性和增强的荧光强度;Eu+Gd+掺杂的Y2O3具有红色荧光和磁共振特征,使之能进行双模式成像;目前,上海金畔生物供应过渡金属元素Mn,Co,Ni,CulB;稀土元素Eu,Tb,Dy,Er,Gd,Tm]掺杂各种近红外量子点。

量子点定制产品目录:

二硫化碳修饰水溶性近红外CdTe/CdS量子点

二氧化硅包裹石墨烯量子点

Fe3O4@CQDS四氧化三铁负载碳量子点

二氧化硅包裹近红外发光碲化镉量子点

二氧化硅微球(SiO2)共价偶联CdTe/CdS量子点

γ-环糊精-叶酸包合物修饰近红外CdSe/ZnS量子点

CdTe量子点/g-C3N4纳米片

碳量子点修饰金纳米簇

CdSe QDs@CuNCs硒化镉量子点铜纳米簇

黑磷量子点修饰纳米金棒

黑磷量子点掺杂的ZnO纳米粒子(BPQDs@ZnO)

碲化镉量子点修饰银纳米簇CdTe QDs-Ag NCs

碲化镉量子点修饰铜纳米簇CdTe QDs-CuNCs

量子点修饰碳纳米管QDs@MWCNTs

硫化钴纳米片偶联石墨烯量子点

UCNPs@AuNPs@QDs上转换修饰银纳米簇量子点

CdSe@ZnS/AgNCs 银纳米簇修饰荧光量子点

石墨烯量子点-多壁碳纳米管复合物(GQDs-MWNTs)

厂家:上海金畔生物科技有限公司

Cd掺杂ZnO量子点标记双酚A抗体|稀土镉掺杂氧化锌量子点标记偶联抗体双酚A

Cd掺杂ZnO量子点标记双酚A抗体|稀土镉掺杂氧化锌量子点标记偶联抗体双酚A

【产品名称】:Cd掺杂ZnO量子点标记双酚A抗体

【质量】:95%

【溶解物】:可分散于水中

【储藏方法】:2-8℃

【保质期】:6个月

【用途】:化工,生物产业

【供货方式】:现货

【是否进口】:否

【特色服务】:包邮

【产地/厂商】:上海金畔生物

半导体量子点(quhaitumdots,QDs)又称为半导体纳米晶,是指微粒的大小和半导体激子玻尔半径或电子的德布罗意波长相当的半导体材料,Cd掺杂ZnO量子点具有六角纤锌矿结构,晶粒大小为36nm;Cd掺杂抑制了ZnO量子点颗粒长大。

我们利用N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)和碳二亚胺盐酸盐(EDC)将水溶性的量子点偶联到双酚A抗体上,随后采用高性能生物质谱和荧光酶联免疫吸附测定法(cFLISA)对偶联物进行表征,实验测定结果表明量子点标记的双酚A抗体,其分子离子峰m/z68191,相比标记前双酚A抗体的分子离子峰m/z65731,明显右移了2460,证明量子点成功偶联到抗体上

Cd掺杂ZnO量子点标记双酚A抗体|稀土镉掺杂氧化锌量子点标记偶联抗体双酚A

掺杂,即人为地向材料中引入杂质,能够赋予纳米晶体材料新的光电特征例如,Mn,Co,或Ni掺杂的量子点具有磁性和增强的荧光强度;Eu+Gd+掺杂的Y2O3具有红色荧光和磁共振特征,使之能进行双模式成像;目前,上海金畔生物供应过渡金属元素Mn,Co,Ni,CulB;稀土元素Eu,Tb,Dy,Er,Gd,Tm]掺杂各种近红外量子点。

量子点定制产品目录:

二硫化碳修饰水溶性近红外CdTe/CdS量子点

二氧化硅包裹石墨烯量子点

Fe3O4@CQDS四氧化三铁负载碳量子点

二氧化硅包裹近红外发光碲化镉量子点

二氧化硅微球(SiO2)共价偶联CdTe/CdS量子点

γ-环糊精-叶酸包合物修饰近红外CdSe/ZnS量子点

CdTe量子点/g-C3N4纳米片

碳量子点修饰金纳米簇

CdSe QDs@CuNCs硒化镉量子点铜纳米簇

黑磷量子点修饰纳米金棒

黑磷量子点掺杂的ZnO纳米粒子(BPQDs@ZnO)

碲化镉量子点修饰银纳米簇CdTe QDs-Ag NCs

碲化镉量子点修饰铜纳米簇CdTe QDs-CuNCs

量子点修饰碳纳米管QDs@MWCNTs

硫化钴纳米片偶联石墨烯量子点

UCNPs@AuNPs@QDs上转换修饰银纳米簇量子点

CdSe@ZnS/AgNCs 银纳米簇修饰荧光量子点

石墨烯量子点-多壁碳纳米管复合物(GQDs-MWNTs)

厂家:上海金畔生物科技有限公司

三维多孔氮掺杂氧化铌粉体

三维多孔氮掺杂氧化铌粉体

氮掺杂氧化铌粒径 30-100纳米

产品介绍

产品颜色

白色

实物形态

粉体

备注

氧化铌颗粒交联成等级多孔片

氮掺杂氧化铌粒径

30-100纳米

储存条件

常温干燥

三维多孔氮掺杂氧化铌粉体
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司

Co、Cu、S、Cd四种元素掺杂聚乙二醇PEG修饰的氧化锌ZnO量子点

Co、Cu、S、Cd四种元素掺杂聚乙二醇PEG修饰的氧化锌ZnO量子点

上海金畔生物供应各种稀土元素掺杂的近红外发光量子点(CdSe量子点,CdSe/ZnS量子点,PbS量子点,Ag2S量子点,PbSe量子点,In2S3硫化铟量子点,硫化镉量子点,CdS量子点,CdTe量子点,二硫化钼MoS2量子点) 。

作为种生物安全、发光性能优异、无、价格低廉的氧化物半导体材料,ZnO量子点可在紫外线激光器荧光器件、生物标记和诊断学等方面发挥重要作用

采用CoCuSCd四种元素对PEG修饰的ZnO量子点掺杂,结合表征和光催化实验考察不同元素掺杂对ZnO量子点光催化性能的影响。得到的主要结论如下:  

制备的ZnO量子点具有良好的的光催化活性。原料配比(mol(Zn(C4H6O4))/mol(LiOH)1∶5时,制备的ZnO量子点光催化性能最强。0.1gZnO量子点粉末40min50mL0.1g/L的活性黄X-R染料废水色度的去除率达到了89.80%,COD去除率为63.32%。ZnO量子点表面活性较强,容易发生团聚现象,高温煅烧处理可以减少其团聚现象,但不能明显提升其光催化性能。ZnO量子点对不同染料废水的光催化去除和吸附去除效果存在较大差异,染料分子中显色基团数目和位置,决定了染料去除的难易程度。

Co、Cu、S、Cd四种元素掺杂聚乙二醇PEG修饰的氧化锌ZnO量子点

其它量子点定制产品目录:

PEG包被CdSe/ZnS(内芯/外壳)量子点

PEG的修饰CdTe碲化镉量子点

聚乙二醇-9聚精氨酸共价修饰碲化镉量子点(9R/DG-CdTe QDs)

PEG修饰的CdTe QDs复合纳米粒

叶酸-氨基聚乙二醇偶联CdTe/CdS量子点(FA-PEG-CdTe/CdS)

PEG-FA偶联CdTe/CdS量子点

PLA-PEG修饰黑磷量子点

DSPE-PEG-TPP偶联二硫化钼量子点

PEG修饰氮硫共掺杂碳量子点

PEG修饰CdSe量子点(PEG-CdSeQDs)

马来酰亚胺-聚乙二醇-氨基琥珀酰亚胺琥珀酸酯偶联碳量子点

Mal-PEG-NHS偶联碳量子点

PEG醇修饰CdTe量子点

PEG酸修饰CdTe量子点

荧光碳量子点修饰amine-PEG1500

PEG-NH2功能化Ag2Se量子点

PEG修饰CdSe/ZnS量子点

Ag2S-PEG量子点

叶酸靶向性硅包覆碲化镉量子点CdTe@SiO2-NH-CO-PEG-folate

厂家:上海金畔生物科技有限公司

光电材料|高导电性掺杂钐碲化镉薄膜的光电特性

碲化镉(CdTe)是光伏应用最重要的材料之一。


基于cdte的太阳能电池具有非常高的光-电流转换效率。然而,进一步提高效率受到两个主要问题的影响:CdTe的高电阻率和难以与该材料形成欧姆接触。


采用外部掺杂来纠正这些问题;特别是钐是一种具有优良导电性、高价态、低氧化亲和性的稀土元素。在本工作中,在钐浓度为0-6.2 at%的条件下,热蒸发制备了掺杂钐的碲化镉薄膜。


掺杂后,薄膜的光电性能发生了剧烈的变化,表现为:(ii) CdTe由p-型材料向n-型材料的转化;(ii)电阻率降低8个数量级,其最小值为7.6 × 10−2 Ω⋅cm; (iii) CdTe形成电阻接触.

光电材料|高导电性掺杂钐碲化镉薄膜的光电特性

更多推存

光电材料|高导电性掺杂钐碲化镉薄膜的光电特性

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

光电材料|高导电性掺杂钐碲化镉薄膜的光电特性

碲化镉(CdTe)是光伏应用最重要的材料之一。


基于cdte的太阳能电池具有非常高的光-电流转换效率。然而,进一步提高效率受到两个主要问题的影响:CdTe的高电阻率和难以与该材料形成欧姆接触。


采用外部掺杂来纠正这些问题;特别是钐是一种具有优良导电性、高价态、低氧化亲和性的稀土元素。在本工作中,在钐浓度为0-6.2 at%的条件下,热蒸发制备了掺杂钐的碲化镉薄膜。


掺杂后,薄膜的光电性能发生了剧烈的变化,表现为:(ii) CdTe由p-型材料向n-型材料的转化;(ii)电阻率降低8个数量级,其最小值为7.6 × 10−2 Ω⋅cm; (iii) CdTe形成电阻接触.

光电材料|高导电性掺杂钐碲化镉薄膜的光电特性

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光电材料|高导电性掺杂钐碲化镉薄膜的光电特性

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/22

锰或铜掺杂硫化镉CdS量子点敏化剂的七个制备步骤(含紫外可见吸收光谱图)

一种用于太阳能电池的锰铜掺杂CdS量子点敏化剂及其制备方法,该方法是将Mn杂质原子和Cu杂质原子分别掺杂到CdS半导体量子点中作为敏化剂组装成量子点敏化太阳能电池。通过杂质原子的引入,在CdS的禁带间形成了中间能级增加了光响应,从而使得电子空穴可以更加快速的分离,抑制了暗电流的产生,提高了太阳能电池的短路电流和光电转换效率。

锰铜掺杂硫化镉量子点敏化太阳能电池及其制备方法,该方法是先将Mn掺杂到CdS中,然后再将Cu掺杂到CdS中形成量子点敏化剂组装成太阳能电池。

1)配备浓度为0.01M-1M含有半导体量子点阳离子的可溶性盐溶液,放入20-50C的水浴中恒温30-60min;

2)将含有Mn杂质原子的可溶性盐溶液加入步骤1)配备的阳离子溶液当中,其中杂质原子与半导体量子点原子个数之比为1:1-1:100;.

3)配备浓度为0.01M-1M含有半导体量子点阴离子的可溶性溶液,放入20-50'C的水浴中恒温30–60min;

4)将待敏化的宽禁带半导体光阳极材料浸入步骤2)制备的溶液中1-10min,取出用相应溶剂清洗干净,并用氮气吹干;

5)将步骤4)得到的光阳极材料浸入步骤3)制备的阴离子溶液中1-10min,取出用相应溶剂清洗干净,并用氮气吹干,则在光阳极材料上形成Mn掺杂的CdS半导体量子点敏化剂层;

6)配备浓度为0.01M-1M含有半导体量子点阳离子的可溶性盐溶液,放入20-50'C的水.浴中恒温30-60min;

7)将含有Cu杂质原子的可溶性盐溶液加入步骤6)配备的阳离子溶液当中,其中杂质原子与半导体量子点原子个数的比为1:1-1:1000;

8)将步骤5)制得的Mn掺杂的CdS量子点敏化光阳极材料浸入步骤7)制备的溶液中1-10min,取出用相应溶剂清洗干净,并用氮气吹干;

9)将步骤8)制得的光阳极材料浸入步骤3)制备的阴离子溶液中1-10min,取出用相应溶剂清洗干净,并用氮气吹干,则在光阳极材料上形成了Mn掺杂CdS和Cu掺杂CdS量子点敏化剂层

1为掺杂了Mn原子和Cu原子的CdS量子点与未掺杂的CdS量子点的紫外可见吸收光谱图;其中,A曲线对应于未掺杂的CdS量子点的紫外可见吸收光谱,B曲线对应于锰铜掺杂的CdS量子点的紫外可见吸收光谱;

锰或铜掺杂硫化镉CdS量子点敏化剂的七个制备步骤(含紫外可见吸收光谱图)

量子点定制产品目录:

溴化铅铯量子点修饰氧化锌复合材料

金属型二硫化钼量子点修饰TiN纳米管阵列复合材料

石墨相碳化氮量子点修饰ZnS微米复合材料

Fe掺杂黑磷量子点修饰钙钛矿

半导体型MoS量子点修饰TiO纳米棒阵列

聚溴甲酚绿/碳量子点修饰玻碳电极(PBG/CQDs/GCE)

量子点修饰型铁钴氧化物

硫化镉量子点修饰AIE荧光探针分子

碳量子点修饰黑磷量子点纳米粒子

碳量子点修饰n-n型MFe

TiO2量子点修饰g-C3N4

墨烯量子点修饰聚多巴胺@纳米二氧化钛

石墨烯量子点修饰氧空位钨酸铋复合材料

石墨烯量子点修饰氧化锰/氧化钛纳米管阵列

PbS/CdS/ZnS核壳壳量子点修饰TiO纳米棒

碳量子点修饰钨酸铋/氟掺杂氧化锡复合材料

厂家:上海金畔生物科技有限公司

稀土铕Eu掺杂CdSe硒化镉量子点(Eu^3+/CdSe)的制备方法|介绍

中文名称:稀土Eu掺杂CdSe量子点

英文名称:Eu^3+/CdSe

纯度:98%

包装:mg级和g级

货期:一周

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

一种水相合成稀土Eu掺杂的CdSe量子点其特征在于:是在氮气保护下,将硒代硫酸钠溶液加入镉盐溶液,铕盐溶液与修饰剂水溶性L半胱氨酸的混合液中,将此溶液转入圆底烧瓶中,油浴反应一段时间即制得稀土Eu掺杂的CdSe量子点.

稀土Eu掺杂CdSe量子点(Eu^3+/CdSe)的制备方法:

种水相合成稀土Eu掺杂的CdSe量子点的方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤一、将镉盐溶液、铕盐溶液及L-半胱氨酸加入烧瓶内,再加入超纯水,充分混合,

步骤二、用NaOH溶液调pH至8.0-12.5,获得混合液;磁力搅拌所述混合液,同时通氮气30min以去除氧气,然后加入硒代硫酸钠溶液,获得反应液;

步骤三、调节反应温度至30-120℃,反应1-2小时,即获得稀土Eu掺杂的CdSe量子点。

稀土铕Eu掺杂CdSe硒化镉量子点(Eu^3+/CdSe)的制备方法|介绍

量子点定制产品目录:

碳纳米管负载纳米金-石墨烯量子点修饰电极

Nafion/石墨烯量子点修饰玻碳电极(Nafion/GQDs/GCE)

氨基功能化石墨烯量子点(af-GQDs)

离子液体碳糊电极(CILE)表面修饰GQDs(Nafion/Hb/GQDs/CILE)

巯基丙三醇(1-thioglycerol)修饰CdS量子点

羧甲基聚乙二醇硫醇(CM-PEG-SH)修饰油溶性ZnS-AgInS2量子点

巯基乙酸修饰油溶性ZnS-AgInS2量子点

Mn掺杂油溶性ZnS量子点

季铵盐(NPEQ)修饰油溶性ZnS量子点

石墨烯量子点铋复合修饰玻碳电极

牛血清白蛋白BSA包裹ZnS量子点(BSA-ZnS QDs)

巯基丙酸MPA包裹的ZnS量子点(MPA-ZnS QDs)

牛血清白蛋白BSA包裹的Ag2S量子点(BSA-Ag2S QDs)

溶菌酶(Lyz)修饰Ag2S量子点(Lyz-Ag2S QDs)

Bi2WO6量子点(QDs)修饰Bi2MoO6-xF2x异质结

厂家:上海金畔生物科技有限公司

光电材料|Co2+掺杂对ZnO晶体平面光电性能的影响

采用密度泛函理论(DFT)模拟了Co2+掺杂对ZnO晶体平面特征吸附物种和光电性质的影响。由于费米能级密度与电导率之间的线性关系,电导率由费米能级密度反应而来。


模拟数据显示掺杂Co2+前后晶面的特征吸附形态发生了变化:ZnO(002)平面掺杂Co2+后,特征化学吸附物种(CCS) O2分子消失,(200)平面掺杂Co2+后,CCS O2分子出现,(110)平面掺杂Co2+后,CCS H2O分子出现。


掺杂三个晶面后,电导率降低。氧分子的CCS对电导率有显著影响。


水分子的CCS对电导率无明显影响。CCS的O2分子覆盖率对电导率的影响:掺杂Co2+前CCS的电导率与CCS的覆盖率成正比,掺杂Co2+后CCS的电导率与CCS的覆盖率成反比。


光电流谱拟合数据与实验数据的规律一致,说明通过晶体平面Co2+掺杂可以调节材料对特征吸附O2的化学吸附和材料的电导率。


对调节和利用材料平面的吸氧特性起到了指导作用。


光电材料|Co2+掺杂对ZnO晶体平面光电性能的影响

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光电材料|Co2+掺杂对ZnO晶体平面光电性能的影响

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

光电材料|Co2+掺杂对ZnO晶体平面光电性能的影响

采用密度泛函理论(DFT)模拟了Co2+掺杂对ZnO晶体平面特征吸附物种和光电性质的影响。由于费米能级密度与电导率之间的线性关系,电导率由费米能级密度反应而来。


模拟数据显示掺杂Co2+前后晶面的特征吸附形态发生了变化:ZnO(002)平面掺杂Co2+后,特征化学吸附物种(CCS) O2分子消失,(200)平面掺杂Co2+后,CCS O2分子出现,(110)平面掺杂Co2+后,CCS H2O分子出现。


掺杂三个晶面后,电导率降低。氧分子的CCS对电导率有显著影响。


水分子的CCS对电导率无明显影响。CCS的O2分子覆盖率对电导率的影响:掺杂Co2+前CCS的电导率与CCS的覆盖率成正比,掺杂Co2+后CCS的电导率与CCS的覆盖率成反比。


光电流谱拟合数据与实验数据的规律一致,说明通过晶体平面Co2+掺杂可以调节材料对特征吸附O2的化学吸附和材料的电导率。


对调节和利用材料平面的吸氧特性起到了指导作用。


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硅量子点掺杂二氧化钛薄膜复合材料(TiO2/SiQDs)的制备方法|

产品名称:硅量子点掺杂二氧化钛薄膜复合材料

简称:TiO2/SiQDs

纯度:98%

包装:mg级和g级

货期: 一周

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

硅量子点掺杂二氧化钛薄膜复合材料(TiO2/SiQDs)的制备方法该方法过程步骤包括:

制备一、将基片和靶材清洗置入溅射室内,在真空和氩气的保护条件下,预溅射清洗

步骤二、以一定的引出电流、电压的氩离子束对二氧化钛进行溅射,在基片上沉积二氧化钛薄膜

步骤三、经退火后,得到纳米二氧化钛薄膜再以一定的能量、注入剂量进行三次硅离子的注入,得到硅掺杂的二氧化钛薄膜经退火后,得到硅量子点掺杂的纳米二氧化钛薄膜。

硅量子点掺杂二氧化钛薄膜复合材料(TiO2/SiQDs)的制备方法|

1为实例1制备的硅量子点掺杂的纳米二氧化钛薄膜复合材料透射形貌照片。

本制备方法的优点在于方法简单条件温和过程中能通过调节离子注入工艺来自由调节硅量子点的含量、尺寸、形态及分布并且克服了量子点时易团聚的缺点从而调节了掺杂的二氧化钛薄膜的光吸收特性。

上海金畔生物科技有限公司可以对各种材质的荧光量子点进行修饰和改性以及偶联和特殊定制,我们可以做各种聚合物修饰,多糖修饰,蛋白修饰以及复合类产品的量子点复杂定制。

烯丙胺修饰硅量子点(Si QDs)

氨基功能化硅量子点(Si QDs)

水溶性绿色荧光硅量子点

蓝绿荧光的水溶性硅量子点

硼掺杂氮化硅基硅量子点

磷掺杂硅量子点(Si QDs)

硼掺杂硅量子点(Si QDs)

碳包覆硅量子点(Si QDs)

硅量子点-金复合纳米粒子复合材料

硅量子点掺杂二氧化钛纳米复合材料(TiO2/SiQDs)

水溶性锗掺杂硫化镉量子点(Ge:CdSd-dots)粒径大约为8.5nm,应用于细胞标记

通过在半导体量子点掺杂进其它金属离子,可引入新的电学、光学和磁学性质,同时保留被掺杂量子点的优点。此外,掺杂量子点具有良好的热和光化学稳定性,掺杂CdS量子点,如Cu-dopedCdS,Zn-dopedCdS,Mn-dopedCdS等等。这些掺杂量子点都是在有机溶剂体系(如十八烯和三辛基膦)中,200-270℃温度下制备,条件苛刻,过程复杂,并且这些报道主要研究掺杂量子点的掺杂过程与机理,很少涉及其应用研究。

我们将在水溶液中一步合成锗掺杂硫化镉量子点,条件温和,过程简单,并且避免了复杂的相转移和分离提纯步骤,毒性大大降低,光学稳定性好。掺杂锗后,可进一步降低CdS量子点的毒性。

本研究在水溶液体系中合成了一种新的锗掺杂硫化镉量子点,探索了反应条件对其光学性质的影响,并且将其应用于细胞标记。该方法简单、条件温和,以锗作为掺杂剂可有效增强CdS量子点的荧光强度和光学稳定性,同时降低其毒性,提高其生物相容性,拓展了半导体量子点在生物领域的应用研究,其反应机理如图2-1所示。

水溶性锗掺杂硫化镉量子点(Ge:CdSd-dots)粒径大约为8.5nm,应用于细胞标记

水溶性锗掺杂硫化镉量子点(Ge:CdSd-dots)的合成方法

在室温下采用一步法合成水溶性Ge-dopedCdSd-dots。具体步骤如下:

(1)首先配制3.5×10-3mol/LNa2GeO3溶液,将0.183gGeO2加入0.2mol/LNaOH溶液中,搅拌反应过夜。

(2)取10mL1.0×10-2mol/LCdCl2溶液和2.8mL3.5×10-3mol/LNa2GeO3溶液混合加入到100mL锥形瓶中,再加入10mL1.0×10-2ML-Cys溶液,接着用1.0mol/LNaOH溶液调节体系的pH7.0,在高速搅拌条件下逐渐滴入20mL新制的5×10-3mol/LNa2S溶液,搅拌反应9h。得到亮黄色溶液用乙醇沉淀、离心分离,真空干燥得到固体粉末。

水溶性锗掺杂硫化镉量子点(Ge:CdSd-dots)的形貌与尺寸表征

采用透射电子显微镜(TEM)来表征材料的形貌,结果如图2-6所示。图2-6AB分别CdSQDsGe:CdSd-dotsTEM图和粒径分布图。在透射电子显微镜下可观察到CdSQDsGe:CdSd-dots粒径分布均匀,平均粒径分别在12±3nm9±2nm,即掺杂锗后,量子点粒径变小。

水溶性锗掺杂硫化镉量子点(Ge:CdSd-dots)粒径大约为8.5nm,应用于细胞标记

2-8AGe:CdSd-dotsCdS量子点的X-射线衍射(XRD)图谱,根据XRD的衍射峰,可以判断合成的掺杂量子点为闪锌矿结构,图2-8BGe:CdSd-dotsHRTEM,从图中可看出其粒径大约为8.5nm,具有良好分散性。晶格条纹插入图还显示掺杂量子点具有清晰的晶格条纹,掺杂量子点结晶性良好,晶格间距对应了晶面。拉曼光谱是分析纳米材料结构的有效方法,为了进一步证明所制备的掺杂量子点的结构,我们采用拉曼光谱对所合成的掺杂量子点进行了表征,图2-8C中显示峰位置为248.5cm-1300cm-1,分别对应Ge-SCd-S键的拉曼特征吸收峰,进一步证明了锗已成功掺杂进入CdS纳米晶中。

水溶性锗掺杂硫化镉量子点(Ge:CdSd-dots)粒径大约为8.5nm,应用于细胞标记

量子点定制产品目录:

CdS修饰CdSe量子点液溶胶

多巴胺修饰氧化钼量子点

硅基配体修饰全无机钙钛矿量子点

透明质酸修饰量子点纳米粒子

万古霉素修饰黑磷量子点抗菌剂

邻苯二胺修饰荧光碳点(CDs-OPD)

2-己基癸酸修饰全无机钙钛矿量子点材料

透明质酸修饰铈纳米量子点

PEI修饰量子点(PEI-QDs)

透明质酸修饰氟化石墨稀量子点

FAX修饰金属卤素钙钛矿量子点

多面体低聚倍半硅氧烷(POSS)修饰CdSe/CdS/ZnS核壳量子点

羧基修饰碳量子点

碲化锌修饰掺铜硒化锌量子点

Cu离子掺杂的ZnSe量子点(quhaitumdots,QDs)

锰掺杂硫化锌量子点

ZnS量子点修饰石墨烯纳米复合材料

厂家:上海金畔生物科技有限公司

光电材料|mg辅助S-O耦合增强金红石SnO2的光电性能

通过密度泛函理论(DFT)计算,探讨了(Mg, S)共掺杂金红石SnO2的电子结构和导电机理。


结果表明,在SnO2中,受主金属Mg辅助S与邻近的O的耦合,为SnO2的禁带引入了新的能级,从而改善了SnO2的光电性能。基于这一结果,我们提出了一种将DFT计算与实验相结合的综合策略来研究水热法制备的(Mg, S)共掺杂SnO2的光电性能。


采用导电玻璃(FTO)制备(Mg, S)共掺杂二氧化锡电极。扫描电镜、x射线衍射、x射线光电子能谱和紫外-可见漫反射光谱结果证实,SnO2细胞中存在Mg和S元素的掺入。


此外,光电性能测试表明(Mg, S)共掺杂可以提高光电性能。


当共掺杂比例为5%时,光电流最大(0.50 μA/cm2),阻抗最小。


因此,(Mg, S)共掺杂的SnO2是光电催化的有力候选材料。

光电材料|mg辅助S-O耦合增强金红石SnO2的光电性能

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光电材料|mg辅助S-O耦合增强金红石SnO2的光电性能

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光电材料|mg辅助S-O耦合增强金红石SnO2的光电性能

通过密度泛函理论(DFT)计算,探讨了(Mg, S)共掺杂金红石SnO2的电子结构和导电机理。


结果表明,在SnO2中,受主金属Mg辅助S与邻近的O的耦合,为SnO2的禁带引入了新的能级,从而改善了SnO2的光电性能。基于这一结果,我们提出了一种将DFT计算与实验相结合的综合策略来研究水热法制备的(Mg, S)共掺杂SnO2的光电性能。


采用导电玻璃(FTO)制备(Mg, S)共掺杂二氧化锡电极。扫描电镜、x射线衍射、x射线光电子能谱和紫外-可见漫反射光谱结果证实,SnO2细胞中存在Mg和S元素的掺入。


此外,光电性能测试表明(Mg, S)共掺杂可以提高光电性能。


当共掺杂比例为5%时,光电流最大(0.50 μA/cm2),阻抗最小。


因此,(Mg, S)共掺杂的SnO2是光电催化的有力候选材料。

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氟掺杂石墨相氮化碳量子点(F-C3N4-R)的制备方法及其步骤

氟掺杂石墨相氮化碳量子点(F-C3N4-R)的制备方法及其步骤

碳量子点是一种尺寸在210nm之间的新型纳米材料,由于其无上转换能力、优良的电子转移性能和电子储存性能而备受关注石墨相氮化碳是一种具有类石墨结构的聚合物材料,可看作氮原子有规律取代石墨中部分碳原子后的产物。因其独特的电子结构和能级结构,石墨相氮化碳被应用于光电转换、光催化、细胞分析成像、电化学发光传感等领域。

本文通过一种氟掺杂氮化碳量子点及其制备方法,按照下列步骤制备:

(1)石墨相氮化碳150℃的氟气气氛中常压反应2h,得到具有孔洞结构的氟掺杂氮化碳;

(2)按照可以充分溶解的量,将氟掺杂氮化碳加入去离子水中,水浴超声1-2h以上,再用更强功率的超声装置超声4-8h以上;

(3)(2)中得到的分散液离心并去除大块沉淀;

(4)(3)中得到的滤液冷冻干燥,得到氟掺杂氮化碳量子点产物。

氟掺杂氮化碳量子点的透射电镜图;

氟掺杂石墨相氮化碳量子点(F-C3N4-R)的制备方法及其步骤

上海金畔生物可以合成各种复杂定制类的核壳型荧光量子点产品,我们的产品涉及到各种的多肽、蛋白、多糖;聚合物修饰的荧光量子点产品.

CdTe量子点功能化妥布霉素

CdTe量子点修饰多西环素和土霉素

硅量子点药物分子复合物

PEG-硅量子点药物分子偶联物

PEG-硅量子点修饰阿霉素

石墨烯核壳量子点(Graphene-HQDs)

聚乙二醇(PEG)钝化的g-CNQDs(g-CNQDs-PEG)

CdTe量子点修饰普罗帕酮

巯基乙胺(CA)修饰的CdTe QDs量子点

巯基乙酸(TGA)修饰的CdTe QDs

巯基磷酸胆碱修饰的量子点(PC@QD)

环糊精(CD)修饰的量子点(QDs)

环糊精修饰的CdSe 量子点

水溶性β-环糊精修饰的金量子点

β-环糊精修饰的CdTe量子点

壳聚糖包裹AgInS2荧光量子点

透明质酸修饰的AgInS2/ZnS量子点

巯基环糊精修饰量子点CD@QDs

甘露糖修饰CdSe量子点

甘露糖基化碳量子点(Mhai-CQDs)

半乳糖(Gal)修饰量子点

乳糖(Lac)偶联量子点(QDs)

碳量子点修饰葡萄糖

叶酸修饰碳量子点(FA@CDs)

二氧化硅包覆的碳量子点

半胱胺功能化CdSe/ZnS量子点

CdTe量子点偶联腺嘌呤(CdTe-adenine

钼氧化物/氮掺杂碳复合电极材料的制备方法

钼氧化物/氮掺杂碳复合电极材料的制备方法

本文通过热解的有机胺与三氧化钼的插层化合物制备出一种锂离子电池钼氧化物/氮掺杂碳复合电极材料。该咋办方法的特点在于实现氮掺杂碳与钼氧化物的均相原位复合,不仅提高了电极材料的导电性,而且增强了锂离子的嵌入/脱出能力,从而获得了高的比容量和良好的循环性能;通过该技术制备的钼氧化物与氮掺杂碳复合电极材料是一种性能优良的锂离子电池负极材料

一种钼氧化物/氮掺杂碳复合电极材料的制备方法,电极材料呈现纳米片形貌的,氮掺杂碳与钼氧化物均相复合,其特征在于包括下述步骤:

1) 三氧化钼与有机胺在醇溶剂中40-90℃下搅拌反应2-60h,生成白色沉淀,抽滤并用醇溶剂洗涤滤饼,50-90℃减压干燥后得到有机胺插层的三氧化钼有机/无机杂化化合物;

2)有机胺插层的三氧化钼有机/无机杂化物为前驱体,在惰性气氛中加热至350-800℃,保温处理1-5h后缓慢冷却至室温,得钼氧化物/氮掺杂碳复合材料。

钼氧化物/氮掺杂碳复合电极材料的制备方法

上海金畔生物供应的各种复合电极材料产品目录:

MoS2-La-Y-Ni储氢合金复合电极材料

石墨烯/酞菁/聚苯胺复合电极材料

PPy-NW/Ti3C2Tx-MXene二维多层状复合电极材料

氮化钒/多孔蚕茧碳复合电极材料

碳微球/二氧化锰(CMS/MnO2)纳米复合电极材料

MnO2/碳气凝胶粉末复合电极材料

多孔碳/二氧化锰纳米(IPC/MnO2)复合电极材料

MnO2二氧化锰/碳基复合电极材料

层状二氧化锰聚苯胺、2,2'-联吡啶铁电极材料

层状堆垛状MnO2/Ti3C2复合电极材料

磷酸锰锂/石墨烯锂离子电池复合材料

PB/ZrO2普鲁士蓝/氧化锆复合材料

普鲁士蓝/碳微球/聚吡咯复合电极材料

氧化锰|碳纳米管超级电容器复合电极材料

改性碳纳米管修饰镍钴锰三元复合电极材料

纳米镍-二氧化钛纳米管( Ni/TiO2NTs)修饰电极材料

硫-二氧化钛和硫化镍电极材料

阿霉素修饰纳米钴|碳纳米管|ITO复合电极材料


锰掺杂(Mn2+掺杂)硫化锌量子点的制备方法

锰掺杂(Mn2+掺杂)硫化锌量子点的制备方法

背景介绍:

量子点(Quhaitum dotsQDs) 即半径小于或接近于激子玻尔半径的半导体纳米晶粒,是一种零维的纳米材料,尺寸在纳米级的金属或半导体材料的细小颗粒,尺寸范围为1100 nm。量子点具有许多块体材料和分子级别材料所不具备的性质,如:量子尺寸效应、表面效应、宏观量子隧道效应和介电限域效应等,并由此派生出量子点独特的发光特性。与传统的有机染料相比,量子点具有宽而连续的激发光谱、窄而对称的发射光谱、可调谐的发射波长(通过控制粒径来调整发射波长)、可忽略的光漂白等优良特性,使得其作为一种理想的磷光探针,在生物标记、成像及检测中应用广,目前将量子点用于检测离子,生物大分子与小分子正成为研究热点。室温磷光法较之荧光分析法,磷光寿命比荧光长,可避免自体荧光和散射光的干扰,且磷光的选择性优于荧光。因此,可采用量子点的磷光特性开展检测技术研究。

产品名称:硫化锌量子点Mn2+掺杂)

别称:锰掺杂硫化锌量子点,硫化锌掺杂锰量子点,

粒度:2 nm

发光颜色:双发射460 nm585 nm 

溶剂

合成方法:醋酸锌、醋酸锰、硫化钠、巯基乙酸在水溶液中加热合成

锰掺杂(Mn2+掺杂)硫化锌量子点的制备方法 

量子点,又可称为纳米晶,粒径一般介于1-10nm之间,由于电子和空穴被量子限域,连续的能带结构变成具有分子特性的分立能级结构,受激后可以发射荧光。由于量子尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应,量子点具有块状材料无法比拟的光电特性而成为目前研究的热点。基于量子效应,量子点在太阳能电池、发光器件和光学生物标记等领域具有应用前景。硫化锌作为一种重要的过渡金属硫化物,硫化锌量子点得到了研究,例如硫化锌量子点在光催化、传感器和磷光体等诸多领域有着比较广应用。目前,合成硫化锌量子点的方法主要有:水热法、气相法、电化学方法、热注射方法、离子交换法和蒸发冷凝法等,这些合成方法大部分需要高温及复杂的装置,操作步骤繁琐且运用到生物学方面需转化为水溶性量子点。目前,合成水溶性硫化锌量子点的方法很少,其原因为:(1)技术设备要求高;(2)易引进杂质,产物不纯;(3)粒度不易控制。因此,合成水溶性硫化锌量子点面临着巨大的挑战,也是近几年研究的热点。

镉是一种分布于环境中的重金属元素,采矿、冶炼、化石燃料等都会导致环境中的镉积累,并进入人类食物链,导致肾功能不全。而加强检测环境样品,工业废物排放和组织样本中的镉含量,将有利于控制人类镉的暴露水平。目前检测Cd2+的主要方法有原子光谱法、电化学方法、毛细管电泳法、电感耦合等离子体质谱法、分光光度法和荧光光谱法等。本试验通过制备水溶性掺杂型ZnSMn2+量子点,初步分析了对Cd2+的检测参数,以期为开发相关快速检测方法提供参考。

锰掺杂(Mn2+掺杂)硫化锌量子点的制备方法锰掺杂(Mn2+掺杂)硫化锌量子点的制备方法 

材料与方法

材料和试剂

巯基丙酸(SPA),ZnCH3COO2·2H2OMnCH3COO2·4H2OCdNO32Na2S·9H2O均为分析纯,去离子水。

方法

(1)Mn掺杂ZnS量子点的合成 取100 mL三口烧瓶,依次加入50 mL 0.04 mol/L巯基丙酸,5 mL 0.1 mol/LZnCH3COO22 mL 0.01 mol/LMnCH3COO2,混合后在室温下通氩气,用1 mol/LNaOH调节pH11后,搅拌30 min,然后快速注射0.1 mol/LNa2S 5 mL,迅速搅拌20 min后,于50 ℃陈化2 h形成巯基丙酸包裹的Mn然后通过与相同体积的乙醇沉淀进行离心纯化,在室温真空下干燥,得到高水溶性的量子点粉末,待用。

 (2)测量 在295 nm激发波长的磷光模式下,激发和发射狭缝宽度分别为10 nm20 nm,在一系列10 mL比色管中,依次加入500 μL 0.02 mol/LPBS缓冲液(pH=7.0),50 μL 2 mg/mL的上述量子点溶液,然后加入相同浓度不同体积的Cd2+水溶液,并以去离子水定容至5 mL,静置5 min后测定3次。

结果与分析

量子点性质分析

制备的水溶性量子点结构式见图,其透射电镜图表明Mn掺杂ZnS量子点具有球形形状,直径约为3.5 nm。其磷光激发和发射峰位于590 nm处。ZnS量子点只有缺陷态发光,而Mn掺杂ZnS量子点会发射磷光,起源于Mn2+4T1-6A1跃迁。

Mn掺杂ZnS量子点的RTP分析

Cd2+Mn掺杂ZnS量子点磷光的影响见图2,结果表明Cd2+Mn掺杂ZnS量子点的磷光具有猝灭效应。随着Cd2+浓度增加,量子点的RTP强度呈下降趋势,表明该量子点可用于镉离子的RTP探针。在佳条件下,磷光猝灭强度与镉离子浓度的标准曲线见图3。由图3计算其线性回归方程为ΔP=0.000 4 C+1.010 2,相关系数为0.993 5,连续测定11次不含镉离子和含有0.2 μmol/L镉离子磷光差值的相对标准偏差为1.8%。计算该方法的Cd2+检出限为3.86×10-8 mol/L

RTP探针的性质探讨

为鉴定Cd2+在该分析体系中的特异性,分析了体系中的探针磷光特性,Mn掺杂ZnS量子点的磷光发射峰激发于595 nm,在Mn掺杂ZnS量子点体系中添加Cd2+,可显著降低体系磷光强度,且随着Cd2+浓度增加,其荧光强度有规律地降低,即Mn掺杂ZnS量子点可与Cd2+发生相互作用。

样品分析

取一定量汾河水,过滤后,采用加标回收法分析,样品回收率达到93%以上,检测相对标准偏差小于6%,初步符合检测分析要求。

结论

采用MPA包裹的Mn掺杂ZnS量子点可为快速检测镉离子提供新思路,该法不需复杂的样品预处理,操作简单,且采用的磷光检测体系,可有效避免生物体液的自体荧光和散射光干扰,勿需除氧剂和诱导剂,成本低,是一种简单、快速、经济、灵敏和高选择性的检测水样中镉离子的方法。

了解我们

上海金畔生物科技有限公司是国内的纳米靶向试剂及材料供应商,我公司实验室开发上市荧光量子点系列产品(Fluorescent Quhaitum Dot),我们可以提供4种不同核壳型的荧光量子包括有:CdSe/ZnS硒化镉-硫化锌量子点 ,CdS/ZnS硫化镉-硫化锌荧光量子点,InP/ZnS磷化铟-硫化锌荧光量子点,ZnSe/ZnS硒化锌-硫化锌荧光量子点四种。同时我们还提供不同表面配体的核壳型荧光量子点产品包括有:十八胺、alkyl、油酸、氨基和羧基。我们的Fluorescent nhaiocrystals产品还包括脂溶性的和水溶性的,水溶性的是通过外围包裹一层聚乙二醇PEG而实现水溶性的,表面可以修饰氨基和羧基

纯度 98%

货期 一周

包装:瓶装/袋装

产地:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司