导电玻璃负载氧化锌/钴核壳复合阵列 (厚度:整体厚度可调,10-30 mm)

名称:导电玻璃负载氧化锌/钴核壳复合阵列

直径:复合微米杆直径约1-1.5微米

尺寸:不超过宽度5厘米´长度5厘米

厚度:整体厚度可调,10-30  mm

制备方法:化学浴合成氧化锌(支撑核),电沉积钴(外壳)

储存条件:常温干燥

应用领域:储能催化、柔性电子、力学、吸附、光电化学、分析化学等。

电镜照片仅供参考:

导电玻璃负载氧化锌/钴核壳复合阵列 (厚度:整体厚度可调,10-30  mm)

上海金畔生物提供各种不同长度的纳米金线,纳米钯线,纳米铑线,纳米钌线,纳米锇线,纳米铱线,纳米铂线,纳米银线,CdS纳米线,CdSe纳米线,InAS纳米线,ZnSe纳米线,ZnTe纳米线,CdS-CdSe纳米线,CdTe纳米线,GaAs纳米线,GaSb纳米线,InP纳米线,SnO2纳米线,ZnO纳米线,ZnS纳米线,CdS纳米带,三氧化钼纳米线MoO3,单晶Sb2S3纳米线,碳化硅纳米线,SiO2纳米线,TiO2纳米线,氮化硅α-Si3N4纳米线。同时实验室提供各种纳米线的改性,化学修饰,生物修饰,纳米线功能化修饰定制技术。

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泡沫镍负载钛酸钴-氧化钴(CoTiO3-Co3O4)复合纳米管阵列

镍片负载钛酸钴-氧化钴(CoTiO3-Co3O4)复合纳米管阵列

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聚3-甲基噻吩修饰硫化镉CdS量子点(PMeT-CdSQDs)定制服务

【产品名称】:聚3-甲基噻吩修饰硫化镉CdS量子点

【别称】:PMeT-CdSQDs

【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

采用原位化学法在纳米结构TiO2电极上制备了量子点CdS(Q-CdS),并用电化学方法在TiO2/Q-CdS表面聚合3-甲基噻吩poly(3-Methylthiophene)(PMeT).通过对PMeT修饰Q-CdS连接TiO2纳米结构膜的研究表明,PMeTQ-CdS单独修饰纳米结构TiO2电极和PMeT修饰Q-CdS连接纳米结构TiO2电极的光电流产生的起始波长都向长波方向移动;一定条件下在可见光区光电转换效率均较纳米结构TiO2的光电转换效率有明显的提高;3-甲基噻吩(PMeT)Q-CdS连接的纳米结构TiO2之间存在p-n异质结.在一定条件下p-n异质结的存在有利于光生电子/空穴的分离,提高了光电转换效率.

聚3-甲基噻吩修饰硫化镉CdS量子点(PMeT-CdSQDs)定制服务

量子点定制产品目录:

碳量子点/二氧化锰纳米复合材料

硫量子点/二氧化锰纳米片复合材料

近红外CdSe量子点修饰钛酸钠纳米管

CoP量子点修饰g-C3N4

C量子点修饰BiVO4纳米片

g-CN量子点修饰球形BiWO

CdSe量子点修饰DSPE-PAA

二氧化硅包裹钯掺杂无机钙钛矿量子点(CsPbPdBrCl@SiO量子点)

叶酸偶联脂质体包裹CdTe近红外二区量子点

SiO2包裹ZnS:Mn/ZnS量子点

二氧化硅包裹荧光碳量子点

BSA包裹的CdSe/CdS核/壳型量子点

巯基乙胺包裹的近红外CdTe量子点

MDMO-PPV包裹PbS量子点

石墨烯包裹碳酸钴量子点

聚乙烯亚胺(PEI)包裹Mn掺杂ZnS量子点(PEI-Mn/ZnS QDs)

3-巯丙基三乙氧基硅烷包裹锰掺杂硫化锌量子点

石墨烯量子点-银纳米颗粒复合物(GQDs/AgNPs)

厂家:上海金畔生物科技有限公司

聚3-甲基噻吩修饰硫化镉CdS量子点(PMeT-CdSQDs)定制服务

【产品名称】:聚3-甲基噻吩修饰硫化镉CdS量子点

【别称】:PMeT-CdSQDs

【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

采用原位化学法在纳米结构TiO2电极上制备了量子点CdS(Q-CdS),并用电化学方法在TiO2/Q-CdS表面聚合3-甲基噻吩poly(3-Methylthiophene)(PMeT).通过对PMeT修饰Q-CdS连接TiO2纳米结构膜的研究表明,PMeTQ-CdS单独修饰纳米结构TiO2电极和PMeT修饰Q-CdS连接纳米结构TiO2电极的光电流产生的起始波长都向长波方向移动;一定条件下在可见光区光电转换效率均较纳米结构TiO2的光电转换效率有明显的提高;3-甲基噻吩(PMeT)Q-CdS连接的纳米结构TiO2之间存在p-n异质结.在一定条件下p-n异质结的存在有利于光生电子/空穴的分离,提高了光电转换效率.

聚3-甲基噻吩修饰硫化镉CdS量子点(PMeT-CdSQDs)定制服务

量子点定制产品目录:

碳量子点/二氧化锰纳米复合材料

硫量子点/二氧化锰纳米片复合材料

近红外CdSe量子点修饰钛酸钠纳米管

CoP量子点修饰g-C3N4

C量子点修饰BiVO4纳米片

g-CN量子点修饰球形BiWO

CdSe量子点修饰DSPE-PAA

二氧化硅包裹钯掺杂无机钙钛矿量子点(CsPbPdBrCl@SiO量子点)

叶酸偶联脂质体包裹CdTe近红外二区量子点

SiO2包裹ZnS:Mn/ZnS量子点

二氧化硅包裹荧光碳量子点

BSA包裹的CdSe/CdS核/壳型量子点

巯基乙胺包裹的近红外CdTe量子点

MDMO-PPV包裹PbS量子点

石墨烯包裹碳酸钴量子点

聚乙烯亚胺(PEI)包裹Mn掺杂ZnS量子点(PEI-Mn/ZnS QDs)

3-巯丙基三乙氧基硅烷包裹锰掺杂硫化锌量子点

石墨烯量子点-银纳米颗粒复合物(GQDs/AgNPs)

厂家:上海金畔生物科技有限公司

PEG-COOH修饰水溶性CdS量子点(570nm)|聚乙二醇PEG修饰近红外硫化镉CdS量子点(末端羧基COOH)

PEG-COOH修饰水溶性CdS量子点(570nm)|聚乙二醇PEG修饰近红外硫化镉CdS量子点(末端羧基COOH)

【产品名称】:PEG-COOH修饰水溶性CdS量子点

【波长】:570nm

【外观】:液体

【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

【可售卖地】:全国

CdS量子点是典型的II.VI族半导体,具有优异的光电转化特性,被用来作为太阳能电池的窗口材料。当CdS变为纳米尺度时,量子尺寸效应使其向短波方向移动,我们能看到的就是颜色的变化。当粒度为5-6nm时,颜色由体材料的黄色变为浅黄色,纳米材料的表面效应引起CdS纳米颗粒表面原子输送和构型的变化,同时也引起表面电子自旋构象和电子能谱的变化,影响其光学、电学及非线性光学等性质

制备单分散CdS量子点流程图

PEG-COOH修饰水溶性CdS量子点(570nm)|聚乙二醇PEG修饰近红外硫化镉CdS量子点(末端羧基COOH)

其它量子点产品目录:

RGD短肽功能化近红外发光CdTe量子点

RGD肽修饰水溶性近红外二区CdTe量子(RGD-CdHgTe)

谷胱甘肽偶联碲化镉量子点

精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD)修饰碲化镉(CdTe)量子点

cRGD多肽偶联ZCIS/ZnS量子点

多肽RGD@BBN-脂质体(量子点)-超顺磁性氧化铁[RGD@BBN-lipo(QDs)-SPIO]

HA-RGD-CLB-QDs

多肽修饰的黑磷量子点(BPQD-RGD)

RGD靶向多肽修饰黑磷量子点

谷胱甘肽( GSH) 修饰的CdTe/CdS量子点

CRGD多肽修饰石墨烯量子点

苯丙氨酸二肽石墨烯量子点复合材料

多肽Tat偶联CdTe近红外二区量子点

精氨酸(R)-甘氨酸(G)-天冬氨酸(D)(RGD)多肽修饰钆离子(Gd3+)量子点

脑靶向肽Angiopep-2修饰Ag2S量子点

多肽c(RGDfC)修饰硫氮双掺杂石墨烯量子点

基因工程多肽修饰近红外硫化银量子点

厂家:上海金畔生物科技有限公司

PEG-COOH修饰水溶性CdS量子点(570nm)|聚乙二醇PEG修饰近红外硫化镉CdS量子点(末端羧基COOH)

PEG-COOH修饰水溶性CdS量子点(570nm)|聚乙二醇PEG修饰近红外硫化镉CdS量子点(末端羧基COOH)

【产品名称】:PEG-COOH修饰水溶性CdS量子点

【波长】:570nm

【外观】:液体

【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

【可售卖地】:全国

CdS量子点是典型的II.VI族半导体,具有优异的光电转化特性,被用来作为太阳能电池的窗口材料。当CdS变为纳米尺度时,量子尺寸效应使其向短波方向移动,我们能看到的就是颜色的变化。当粒度为5-6nm时,颜色由体材料的黄色变为浅黄色,纳米材料的表面效应引起CdS纳米颗粒表面原子输送和构型的变化,同时也引起表面电子自旋构象和电子能谱的变化,影响其光学、电学及非线性光学等性质

制备单分散CdS量子点流程图

PEG-COOH修饰水溶性CdS量子点(570nm)|聚乙二醇PEG修饰近红外硫化镉CdS量子点(末端羧基COOH)

其它量子点产品目录:

RGD短肽功能化近红外发光CdTe量子点

RGD肽修饰水溶性近红外二区CdTe量子(RGD-CdHgTe)

谷胱甘肽偶联碲化镉量子点

精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD)修饰碲化镉(CdTe)量子点

cRGD多肽偶联ZCIS/ZnS量子点

多肽RGD@BBN-脂质体(量子点)-超顺磁性氧化铁[RGD@BBN-lipo(QDs)-SPIO]

HA-RGD-CLB-QDs

多肽修饰的黑磷量子点(BPQD-RGD)

RGD靶向多肽修饰黑磷量子点

谷胱甘肽( GSH) 修饰的CdTe/CdS量子点

CRGD多肽修饰石墨烯量子点

苯丙氨酸二肽石墨烯量子点复合材料

多肽Tat偶联CdTe近红外二区量子点

精氨酸(R)-甘氨酸(G)-天冬氨酸(D)(RGD)多肽修饰钆离子(Gd3+)量子点

脑靶向肽Angiopep-2修饰Ag2S量子点

多肽c(RGDfC)修饰硫氮双掺杂石墨烯量子点

基因工程多肽修饰近红外硫化银量子点

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近红外硫化镉CdS量子点偶联单增李斯特菌多克隆抗体|近红外量子点偶联标记抗体定制服务

【产品名称】:CdS量子点偶联单增李斯特菌多克隆抗体

【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

【可售卖地】:全国

 文献摘要:CdCl2Na2S为原料,以巯基乙酸为稳定剂,采取水相合成方法制备了CdS量子点.表明,合成CdS量子点佳条件是:作用时间3h,[Cd2+]:[S2-]2:1,50μL稳定剂,pH8.0,反应温度30℃.通过EDC.HClNHS的作用,成功地将单增李斯特菌抗体IgGCdS量子点偶联.偶联后的IgG-CdS荧光强度显著增强,

近红外硫化镉CdS量子点偶联单增李斯特菌多克隆抗体|近红外量子点偶联标记抗体定制服务

量子点的发射光谱很窄、发射范围可以在紫外、可见和近红外区域内进行调节,并且胶体量子点具有同有机染料同样高的荧光量子效率和比有机染料更高的消光系数。其中CdSeCdTe量子点发射范围在可见光范围内,一般是从400nm700nm;近红外发射区域的量子点包括PbSCuInSe2Ag2S等。量子点本身的一些优点和多样性的材料选择,使得胶体量子点在光发射二极管领域具有极大的应有价值。

上海金畔生物供应许多种类的近红外量子,如CdTe/ZnsCdHgTeCdTe/CdSeCdTeSe/CdsS/Mn:CdTeSe/CdSCdTeSe/CdsInAs/InP/ZnSeInAsP/InP/ZnSeCulnSeCu:InP/ZnSeHgCdTe/CdTe/CdZnSCdAs等量子点

量子点定制产品目录:

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

CuS量子点修饰单晶TiO2纳米棒

近红外发光ZnS量子点修饰石墨烯纳米复合材料

近红外PbS量子点(QDs)修饰ZnO纳米片复合膜

硫化铈掺杂碳量子点纳米荧光材料

二氧化硅包覆的PbSe纳米颗粒

二氧化钛纳米颗粒(TiONPs)包裹CdS硫化镉量子点

硫化镉量子点-二氧化钛(CdS QDs/TiO_2)复合材料

纳米四氧化三铁包裹钴硫化镉量子点

近红外发光CdS修饰的近红外CdSe量子点液溶胶

Bi2S3量子点包覆TiO2纳米棒

二硫化钨量子点包覆银纳米球

CdS量子点包覆ZnS纳米片

锡硫化合物包覆水溶性硒化镉近红外二区量子点

氮化硼量子点修饰纳米磁性氧化石墨烯

CdHgTe合金量子点/碳纳米管复合体

碳纳米片包覆硫化铁量子点

聚乙烯亚胺包覆硫化银量子点

石墨稀量子点包覆Fe3O4磁性纳米复合材料(Fe3O4-GQDs )

厂家:上海金畔生物科技有限公司

CdTe/CdS/ZnS核壳结构量子点偶联CA199抗体|近红外量子点偶联抗体

CdTe/CdS/ZnS核壳结构量子点偶联CA199抗体|近红外量子点偶联抗体

上海金畔生物供应许多种类的近红外量子,如CdTe/ZnsCdHgTeCdTe/CdSeCdTeSe/CdsS/Mn:CdTeSe/CdSCdTeSe/CdsInAs/InP/ZnSeInAsP/InP/ZnSeCulnSeCu:InP/ZnSeHgCdTe/CdTe/CdZnSCdAs等量子点偶联生物分子(如肽,蛋白,核酸,多糖等)

产品名称:CdTe/CdS/ZnS核壳结构量子点偶联CA199抗体

纯度:98%

包装:mg级和g

货期: 一周

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

ZnS是无*的且具有很高的能带宽,因此常被用作量子点的壳层材料,可与CdSeCdS等形成Type-I型核/壳结构,有效改善发光效率及稳定性。

采用传统水热法,合成了高荧光性能、高稳定性的CdTe/CdS/ZnS//壳结构的量子点。实验过程中我们发现,CdTe内核的粒径、CdS壳层的包覆时间及包覆次数、ZnS壳层的包覆时间及包覆次数以及量子点的表面配体对CdTe/CdS/ZnS量子点的量子产率和光稳定性都有重要影响。以580 nm左右的CdTe量子点为核,包覆两层CdS和一层ZnS制备的CdTe/CdS/ZnS量子点的性能较为理想ZnS的壳层生长受温度影响较大,高的温度不利于ZnSCdTe/CdS表面形成高结晶程度的壳层;同时反应进行过快,晶体生长过快,粒径不易控制。CdTe/CdS/ZnS量子点具有很好的晶体结构,其粒径约为5.5 nm

CdTe/CdS/ZnS核壳结构量子点偶联CA199抗体|近红外量子点偶联抗体

量子点定制产品目录:

PEG-NH2修饰近红外发光CdSe/ZnS 量子点

PEG-COOH修饰CdSe/ZnS 量子点

PEG修饰黑磷量子点

PEG-NH2修饰CdSe/ZnS 量子点(520nm)

PEG-COOH修饰CdSe/ZnS 量子点(520nm)

PEG-NH2修饰CdSe/ZnS 量子点(525nm)

PEG-NH2修饰近红外发光InP/ZnS量子点

PEG3-SH偶联到CdSe量子点

PLA-PEG修饰黑磷量子点

PEG-COOH修饰水溶性CdS量子点(570nm)

PEG-COOH修饰水溶性InP/ZnS量子点(520nm)

PEG-NH2修饰CdSe/ZnS 量子点(600nm)

羧基-PEG(2K)-氨基-水溶性量子点(CdSe/ZnS,605nm)

羧基-PEG(1K)-氨基-水溶性量子点(CdSe/ZnS,605nm)

叶酸修饰聚乙二醇负载硫化亚锡量子点

抗乙型肝炎表面抗原(HBsAg)抗体偶联镉硒(CdSe)量子点

羧基水溶性量子点(PEG)标记EBNA1抗原

PEG修饰RGD-CdHgTe量子点

RGD肽修饰水溶性近红外发光CdTe量子

单增李斯特菌抗体偶联近红外二区CdS量子点

微囊藻毒素-LR抗体偶联近红外二区CdTe量子点

厂家:上海金畔生物科技有限公司

PbS硫化铅量子点和CdS硫化镉量子点修饰TiO2纳米棒阵列(量子点的尺寸在5-10nm)供应

我们通过连续离子层吸附反应修饰了CdS和CdSe量子点的ZnO纳米棒阵列运用到了光电化学水分解领域,在TiO2纳米棒阵列上通过连续离子层吸附反应的方法修饰CdS量子点的大致流程如图4-4所示。修饰方法如下:

(1)先将TiO2纳米棒阵列浸入Cd(Ac)2的甲醇溶液中30s,取出后用甲醇进行冲洗,

(2)然后浸入到Na2S·9H2O的水和甲醇的混合溶液中30s,取出后用甲醇冲洗,这样反复多次即可在TiO2纳米棒的表面修饰上CdS量子点

(3)当修饰PbS量子点时,操作步骤与修饰CdS类似,将基片浸入Pb(Ac)2的甲醇溶液中30s,取出后用甲醇进行冲洗,然后再浸入到Na2S·9H2O的水和甲醇的混合溶液中30s,取出后用甲醇冲洗。这样就能对覆盖有TiO2纳米棒阵列的基片进行PbS量子点和CdS量子点的修饰

PbS硫化铅量子点和CdS硫化镉量子点修饰TiO2纳米棒阵列(量子点的尺寸在5-10nm)供应

TiO2纳米棒阵列修饰了PbSCdS量子点后,通过扫描电子显微镜对样品的横截面部分进行了观察如图4-5所示。通过观察,发现PbSCdS量子点能对TiO2纳米棒阵列表面实现较均匀的大面积的覆盖。

PbS硫化铅量子点和CdS硫化镉量子点修饰TiO2纳米棒阵列(量子点的尺寸在5-10nm)供应

为了证实通过连续离子吸附反应能够有效地在TiO2纳米棒阵列上修饰PbSCdS,主要通过XRD图来对成分的晶相进行表征如图4-6所示。在图4-6中,可以看到图中黑线代表的是FTO导电玻璃中SnO2的衍射峰。

PbS硫化铅量子点和CdS硫化镉量子点修饰TiO2纳米棒阵列(量子点的尺寸在5-10nm)供应

为了观测PbSCdSTiO2纳米棒表面所所呈现的形貌,通过放大倍数更高的透射电子显微镜的高分辨图像进行观察,如图4-7所示。通过图4-7的表征,PbSCdS是以量子点的形式吸附在TiO2的表面上。并且量子点在TiO2纳米棒的表面呈现出较高的覆盖率。量子点的尺寸在5-10nm。这样就能表明通过连续离子层吸附反应能够对TiO2纳米棒阵列有效地修饰上PbS量子点和CdS量子点。

 PbS硫化铅量子点和CdS硫化镉量子点修饰TiO2纳米棒阵列(量子点的尺寸在5-10nm)供应

其他量子点定制产品:

CdSe/CdS复合量子点修饰P3HT/CdSe/CdS/TiO2杂化太阳能电池

PbS QDs修饰多壁碳纳米管(MWCNT)

Cu2S QDs修饰多壁碳纳米管(MWCNT)

巯基丙酸修饰CdTe@ZnS量子点

巯基化合物修饰CdTe量子点

巯基乙酸,TGA修饰CdTe量子点(TGA-CdTeQDs)

L-半胱氨酸,L-Cys修饰CdTe量子点

还原型谷胱甘肽,GSH修饰CdTe量子点

硫脲修饰Cd掺杂ZnO水溶性量子点

巯基丙酸 (MPA)修饰CdTe量子点(CdTeQDs)

聚丙烯酸-1,2-二硬脂酰-sn-丙三醇-3-磷脂酰乙醇胺修饰CdSe量子点(CdSe/PAA-DSPE)

单-(6-巯基)-β-环糊精修饰CdTe量子点(mono-6-thio-β-CD-CdTeQDs)

叶酸修饰AgInS2量子点

叶酸修饰碳量子点(C-dots-FA)

二巯基辛酸修饰CdSe/ZnS量子点

PEG修饰ZnO量子点

环糊精修饰CdSe量子点

L-Cys/MPA共修饰CdTe量子点

L-半胱氨酸(L-Cys)和巯基丙酸(MPA)共修饰CdTe量子点

肼修饰的石墨烯量子点(HM-SGQDs)

GSH-TGA共修饰CdTe量子点

巯基化壳聚糖修饰CdTe量子点粉末

单增李斯特菌抗体IgG偶联近红外二区CdS量子点|IgG-CdSQDS

单增李斯特菌抗体IgG偶联近红外二区CdS量子点

【产品名称】:单增李斯特菌抗体IgG偶联近红外二区CdS量子点

【别称】:IgGCdSQDS

【质量】:95%

【储藏方法】:2-8℃

【保质期】:6个月

【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

采取水相合成方法制备了CdS量子点.结果表明,合成CdS量子点佳条件是:作用时间3h,[Cd2+]:[S2-]2:1,50μL稳定剂,pH8.0,反应温度30℃.通过EDC.HClNHS的作用,成功地将单增李斯特菌抗体IgGCdS量子点偶联.偶联后的IgG-CdS荧光强度显著增强,,偶联CdS量子点的单增李斯特菌抗体的特性没有发生变化,在荧光显微镜下可快速灵敏地检测出单增李斯特菌.本方法特异性强,稳定性和重复性高.

由图3可见,偶联单增李斯特菌抗体IgGCdS量子点仍以单分散形式存在,形态均匀呈球形,粒径大小约为8m,CdS量子点稍大。

单增李斯特菌抗体IgG偶联近红外二区CdS量子点|IgG-CdSQDS

量子点库存产品:

HAT标签多肽修饰量子点(QDs)

细胞核信号肽( NTS)修饰碲化镉量子点(CdTe  QDs)

内质网信号肽( ETS)修饰近红外发光碲化镉量子点(CdTe  QDs)

多肽p160修饰CdSe/ZnS量子点

多肽-pei修饰碳量子点

多肽偶联CdSe/ZnS核壳结构量子点

抗环瓜氨酸多肽(CCP)修饰CdTe近红外二区量子点

抗污染多肽(peptide)修饰硫化镉量子点(CdS QDs)

下丘脑调节性多肽修饰石墨烯量子点

蛋白质多肽修饰近红外ZnO量子点

细胞核靶向TAT多肽修饰碳化钒(V2C)量子点(QDs)

谷胱甘肽修饰的CdTe量子点

CdTe量子点与CLV3信号多肽片段偶联

碲化镉CdTe量子点偶联穿膜肽

近红外发光碲化镉量子点偶联RGD多肽

近红外量子点修饰整合蛋白特异性靶向标记物(c(RGDyC)短肽)

功能肽RGDC修饰CdSe/ZnS量子点

c(RGDyk)环肽修饰近红外CdSe/ZnS量子点

厂家:上海金畔生物科技有限公司

硫化镉(CdS)陶瓷靶材的制备方法

上海金畔生物科技有限公司可提供各类化合物陶瓷靶材和镀膜材料,产品包含氧化物、氟化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物、硒化物、碲化物、磷化物以及各类混合掺杂物,纯度99.5%-99.999%,适合磁控溅射镀、热蒸镀、电子束蒸镀,产品广泛应用于各类半导体行业、太阳能光伏光热行业、建筑、装饰、汽车、平面显示、LCD、LED、集成电路,元器件、磁记录、装饰、工具镀膜、航空航天、军工、科研等领域。

硫化镉靶材(CdS靶材 )的基本信息: 

相对密度:> 99% ; 

纯度: 99.99% ; 

应用领域:薄膜太阳能工业。

硫化镉平面靶采用烧结及绑定工艺,可生产最大长度 600mm ,最大宽度 400mm ,尺寸可根据客户要求加工。 

硫化镉(CdS)陶瓷靶材的制备方法

硫化镉陶瓷靶材的制备方法:

第一步,原料配制:CdS粉末以及助熔剂;

第二步,混合:先将CdC12溶于热水后与PVA水溶液混合均匀,用小喷壶喷洒到CdS粉末中,并充分搅拌均匀;

第三步,烘干:将混合好的原料放入干燥箱中烘干;

第四步,过筛:将烘干后筛选出30目的粉料颗粒;

第五步,困料:过筛后的粉料颗粒密闭困料,确保水分均匀;

第六步,成型:将粉料装入模具进行干压成型;

第七步,烧结:将压好的样品放入坩埚内进行烧结,采用真空烧结的方式,并真空随炉冷却至室温,制成硫化镉陶瓷靶材。

以下是上海金畔生物供应陶瓷化合物靶材产品,如有金属溅射靶材的需要请来咨询我们。

氟化物靶材
氟化铝(AlF3) 氟化镝(DyF3) 氟化钕(NdF3) 氟化镨(PrF3) 氟化钇(YF3)
氟化钡(BaF2) 氟化锂(LiF) 氟化钠(NaF) 氟化锶(SrF3) 氟化锌(ZnF3)
氟化钙(CaF2) 氟化镧(LaF3) 冰晶Na2AlF6 氟化钐(SmF3)
氟化铈(CeF3) 氟化镁(MgF2) 氟化钾(KF) 氟化镱(YbF3)
氮化物靶材
氮化铝(AlN) 氮化铪(HfN) 氮化硅(Si3N4) 氮化钛(TiN) 氮化锆(ZrN)
氮化硼(BN) 氮化铌(NbN) 氮化钽(TaN) 氮化钒(VN)
碳化物靶材
碳化硼(B4C) 碳化铌(NbC) 碳化钽(TaC) 碳化钨(WC) 碳化锆(ZrC)
碳化铪(HfC) 碳化镍(NiC) 碳化钛(TiC) 碳化钨钴(WC+Co)
碳化钼(MoC) 碳化硅(SiC) 碳氮化钛(TiCN) 碳化钒(VC)
硫化物靶材
硫化镉(CdS) 硫化铁(FeS) 硫化锰(MnS) 硫化钽(TaS) 硫化镁(MgS)
硫化铜(CuS) 硫化铅(PbS) 硫化铌(NbS) 硫化钨(WS2) 硫化锑(Sb2S3)
硫化铈(Ce2S3) 硫化钼(MoS2) 硫化铟(In2S3) 硫化锌(ZnS)
硅化物靶材
硅化铬(CrSi) 硅化镁(MgSi) 硅化钽(TaSi2) 硅化钨(WSi2) 硅化锆(ZrSi2)
硅化钼(MoSi2) 硅化镍(NiSi) 硅化钛(TiSi2) 硅化钒(VSi)
硒化物靶材
硒化铋(Bi2Se3) 硒化铬(CrSe) 硒化钼(MoSe2) 硒化镓(Ga2Se3) 硒化钨(WSe2)
硒化铜(Cu2Se) 硒化铅(PbSe) 硒化铟(In2Se3) 硒化锗(GeSe2) 硒化锡(SnSe)

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

光电材料|Bi2WO6-CdS杂化纳米晶体的制备及其光电性能

采用反相微乳液法、吸附法和溶剂热法合成了含有杂化钨酸铋硫化镉(Bi2WO6-CdS)纳米晶的聚聚丙烯酸钠(PAANa)胶乳颗粒。


采用反相微乳液聚合法制备了Bi2WO6- pahaia胶乳颗粒和CdS- pahaia胶乳颗粒,分别制备了基于Bi2WO6的CdS (Bi2WO6/CdS)和基于CdS的Bi2WO6 (CdS/Bi2WO6)杂化纳米晶。


研究了吸收滴注策略和溶剂热处理条件对两种胶乳颗粒尺寸、分布和形貌的影响。在吸收过程中,顺序滴法比同时滴法效果好。


在相同的溶剂热条件下,可以生长出簇状Bi2WO6/棒状CdS和点状CdS/点状Bi2WO6杂化纳米晶体。研究了硫酸镉/硫化钠(CdSO4/NaS)的毫摩尔数对Bi2WO6/CdS杂化纳米晶体晶粒尺寸和形貌的影响。


随着CdSO4/NaS摩尔数的增加,CdS棒状团簇和Bi2WO6团簇的晶粒尺寸分别因定向附着和Ostwald成熟而逐渐增大。Bi2WO6-CdS杂化纳米晶体具有优异的光电性能。

光电材料|Bi2WO6-CdS杂化纳米晶体的制备及其光电性能

更多推存

光电材料|Bi2WO6-CdS杂化纳米晶体的制备及其光电性能

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|Bi2WO6-CdS杂化纳米晶体的制备及其光电性能

采用反相微乳液法、吸附法和溶剂热法合成了含有杂化钨酸铋硫化镉(Bi2WO6-CdS)纳米晶的聚聚丙烯酸钠(PAANa)胶乳颗粒。


采用反相微乳液聚合法制备了Bi2WO6- pahaia胶乳颗粒和CdS- pahaia胶乳颗粒,分别制备了基于Bi2WO6的CdS (Bi2WO6/CdS)和基于CdS的Bi2WO6 (CdS/Bi2WO6)杂化纳米晶。


研究了吸收滴注策略和溶剂热处理条件对两种胶乳颗粒尺寸、分布和形貌的影响。在吸收过程中,顺序滴法比同时滴法效果好。


在相同的溶剂热条件下,可以生长出簇状Bi2WO6/棒状CdS和点状CdS/点状Bi2WO6杂化纳米晶体。研究了硫酸镉/硫化钠(CdSO4/NaS)的毫摩尔数对Bi2WO6/CdS杂化纳米晶体晶粒尺寸和形貌的影响。


随着CdSO4/NaS摩尔数的增加,CdS棒状团簇和Bi2WO6团簇的晶粒尺寸分别因定向附着和Ostwald成熟而逐渐增大。Bi2WO6-CdS杂化纳米晶体具有优异的光电性能。

光电材料|Bi2WO6-CdS杂化纳米晶体的制备及其光电性能

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光电材料|Bi2WO6-CdS杂化纳米晶体的制备及其光电性能

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。sjl2022/02/18

水溶性壳核PbS/CdS量子点的制备方法

PbS/CdS量子点的制备方法

PbS/CdS量子点的制备方法:

第一步,利用有机金属制备了直径为4.8nm的PbS量子点。其次,将PbS量子点在Cd2+溶液中于65℃下暴露24h,制备出PbS核为3.8nm、壳为0.5nm的PbS/CdS量子点。采用阳离子交换法在低温下调节反应温度,避免了奥斯特瓦尔德高温成熟。透射电子显微镜(TEM)和高分辨率TEM的结果表明,PbS量子点呈球形,呈立方囊状,没有明显的晶格缺陷。PbS/CdS量子点经阳离子交换后,其尺寸和晶型基本保持不变。X射线衍射结果还表明,PbS和PbS/CdS量子点均为立方晶形。UV/Vis/NIR和PL光谱证明PbS/CdS量子点在近红外区具有较强的吸收和明亮的光荧光。通过比较新鲜量子点和3个月后量子点的光致发光谱,发现PbS/CdS量子点的光致发光强度几乎没有蓝移和降低,证明了这种稳定性。此外,结果表明,量子点表面的阳离子交换程度有限。例如,在65℃下交换24h后,在PbS量子点表面形成0.5nm的CdS壳层。CdS壳层薄,能有效钝化PbS量子点表面缺陷,显著提高其光氧化稳定性。采用阳离子交换法,在低温下制备了具有优异稳定红外发射的高结晶核/壳结构PbS/CdS量子点。

近红外Ⅱ区荧光Ag2S量子点

水溶性壳核PbS/CdS量子点的制备方法 

产品特点:

具有近红外II区荧光的Ag2S量子点(QDs)因具有带隙窄、Stokes位移大及光稳定性好等优点而在生物成像领域具有广阔应用前景. 然而, 传统有机相合成的Ag2S量子点水溶性与生物相容性较差, 而水相合成Ag2S量子点的荧光又很难到近红外II区, 这严重制约了Ag2S量子点的生物医学应用推广. 因此, 优化探究具有近红外II区荧光发射的Ag2S基量子点的水相合成方法具有重要意义. 采用核掺杂ZnS、表面阳离子(Zn2+)改性以及调控表面配体制备出一系列Ag2S基量子点, 发现核掺杂和表面阳离子改性均使Ag2S基量子点的荧光呈现剂量依赖性蓝移; 而将表面配体由树枝状短链(Captopril)更换为长直链(11-巯基十一烷酸, MUA)时, Ag2S基量子点的发射峰红移至1105 nm(近红外II区)且半峰宽更窄.

相比核掺杂和表面阳离子改性, 优化表面配体更容易在水相中制备出具有近红外II区荧光的Ag2S基量子点. 本工作为近红外荧光量子点的水相合成及优化提供了基础研究数据.

产品描述:

越来越多的量子点(quhaitum dots,QDs)被应用于生物荧光成像,特别是具有近红外II荧光发射的量子点,避免了生物组织自发荧光的干扰,在荧光成像领域具有广阔的应用前景。特别是Ag2S量子点(Ag2S-QDs)由于具有近红外荧光发射、大Stokes位移、良好的光稳定性和化学稳定性,在生物荧光成像领域引起了研究者的广泛关注。然而,在有机相中合成的Ag2S量子点通常水溶性和生物相容性较差,而在水相中合成的Ag2S量子点的荧光很难到达近红外II区,这严重制约了Ag2S量子点在生物荧光成像中的推广。因此,优化和探索Ag2S基近红外II荧光量子点的水相合成方法具有重要意义。目的是采用水相法合成具有近红外II区荧光发射的Ag2S量子点。卡托普利修饰Ag2S量子点(Ag2SCap在水中制备了量子点,其荧光发射峰位于1005nm的近红外II区。然后是一系列的锌:Ag2SCap通过在Ag2S核中引入ZnS,在水中制备了量子点。结果表明,Zn的荧光发射峰为:Ag2SCap量子点的蓝移与掺杂ZnS的剂量有关。接下来是一系列Ag2SCap-通过在Ag2S量子点的配体壳层中引入Zn2+制备了Zn量子点。这些化合物的荧光发射峰Ag2SCap-Zn量子点也以Zn2+剂量依赖的方式蓝移。最后Ag2SMUA通过将壳配体从Cap替换为11巯基十一酸(MUA)制备量子点。这些化合物的荧光发射峰Ag2SMUA量子点红移到1105nm,位于近红外II区,荧光曲线在半峰高度处的宽度变窄,在生物荧光成像中具有较好的应用前景。不仅成功制备了一种具有近红外II荧光发射的水相Ag2S量子点,而且为制备和优化具有近红外荧光的半导体量子点开辟了一条途径。

近红外区核/壳型PbS/CdS量子点

描述:

硫化铅量子点(PbS QDs)的光氧化稳定性差是其应用于太阳能电池等领域的主要限制因素之一. 采用阳离子交换法在合成的PbS量子点表面包裹一层具有更稳定、更大禁带宽度的硫化镉(CdS)壳层, 制备出稳定的核/壳型PbS/CdS量子点; 同时, 研究了反应温度和反应时间对阳离子交换过程的影响规律. 通过透射电子显微镜和高分辨透射电子显微镜(TEM/HRTEM)、X射线衍射仪(XRD)、吸收光谱和荧光光谱考察了所制备PbS/CdS量子点的结构、光学特性和光氧化稳定性.结果表明: 阳离子交换过程中, 离子交换反应程度有限、仅发生在量子点的表面层, 但极薄的CdS壳层已能有效钝化PbS量子点的表面缺陷、显著提高其光氧化稳定性.

水溶性壳核PbS/CdS量子点的制备方法 

PbS量子点(QDs)由于其在红外光谱范围内的高效发射,在从可调谐红外激光器到太阳能电池等领域具有巨大的应用潜力。特别是在PbS量子点中观察到了多重激子的产生,这使得PbS量子点在高效太阳能电池中具有巨大的潜力。然而,这些应用受到环境条件下发射量子产率和峰值位置不稳定性的限制。提高PbS量子点稳定性的一个有效策略是用更稳定的半导体(如CdS)外壳过度生长,从而形成核/壳PbS/CdS量子点。

关于我们:

     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,我公司提供荧光量子点系列产品(Fluorescent Quhaitum Dot)我们可以提供定制多种近红外二区量子点近红外量子点的定制/ZnCdSe/ZnS/PbSCdSe/PbS/Ag2Te/Ag2Se。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。

运输说明:

低温产品:低温产品运输过程中加装冰袋运输。

常温产品:常温产品运输过程中无需加冰或者特殊包装

一种单核水溶性荧光半导体CdTe/CdS量子点介绍

一种单核水溶性荧光半导体CdTe/CdS量子点介绍

单核水溶性荧光半导体CdTe/CdS 量子点

别称:水溶性CdTe/CdS 量子点,单核水溶性CdTe/CdS量子点,荧光半导体量子点

英文名:CdTe/CdS quhaitum dot

波长:540nm~640nm

描述:水溶性CdTe/CdS量子点产品是以CdTe为核心,CdS为壳层,表面由亲水配体包裹的核/壳型荧光纳米材料,平均的量子产率为50%,储存时应避免阳光直射,4度密封暗处保存,可以为客户订制生产540nm~640nm任一波长的产品。本产品具有粒径均一,吸收光谱宽泛,发射光谱窄而对称,荧光强度高而稳定等特点。本公司目前可提供表面为羧基,巯基丙酸作为包覆剂的水溶性CdTe/CdS量子点。

一种单核水溶性荧光半导体CdTe/CdS量子点介绍 

CdSe量子点

光学性能对粒子尺寸的依赖性是量子点独特的和具有吸引力的功能。例如,通过控制粒子的大小,CdSe量子点的发射光波长在整个可见光范围内连续可调。然而,二元素量子点,如CdSe量子点,有两个缺点。第一,其表面缺陷形成表面陷阱态,使发光效率和稳定性降低。通过在量子点表面包附ZnS,形成Core-shell结构可以降低面缺陷,但CdSe和ZnS晶格失配,在很大程度上影响其发光效率和光学稳定性。第二,量子点的消光系数同粒子的体积成正比例关系。标记6nm(红光)CdSe量子点的物质发射光强度是2nm(绿光)量子点的三十倍,这会引起检测灵敏度的差异。

量子点的功能化修饰主要有以下三种:

1、表面配体交换,利用水溶性基团的配体取代疏水性量子点表面的配体。

2、聚合物包裹,聚合物分子中的疏水部分与量子点表面的长链烷烃之间通过范德华作用形成 胶束而包裹量子点。

3、二氧化硅层包裹,一般用含有巯基的硅烷取代量子点表面的疏水性配体。

CdTe/CdS核壳量子点引用文献说明:

利用连续离子层吸附技术合成了 水溶性的CdTe/CdS核壳量子点.通过CdS壳层的包覆,量子点的量子效率由原来的15%(裸核)提高到38%(核壳),这种核壳结构量子点的化学和光学性质具有更好的稳定性,可以用于生物标记.本文采取共价连接与静电吸附两种方法,实现了量子点的生物标记,电泳技术已证明,应用这种量子点成功地实现了对蛋白质分子的生物标记.通过对量子点与蛋白质偶联前后的荧光光谱分析,发现量子点与蛋白质作用后荧光增强是由于蛋白质对量子点进行了表面修饰,从而降低了表面缺陷引起的非辐射跃迁几率所致.通过共价连接量子点的荧光峰位红移,主要是由于偶极-偶极相互作用引起的;量子点与蛋白质静电吸附作用引起的荧光 峰位蓝移主要起因于量子点表面电荷量的降低

一种单核水溶性荧光半导体CdTe/CdS量子点介绍 

 

产品名称: CdTe/CdS (表面为羧基, 巯基丙酸为包覆剂)

发射峰/nm:540 ± 10

半峰宽/nm: ≤ 50

量子产率: ≥ 60%

规格/mg :mg

可根据客户需求定制

关于我们:

     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。

运输说明:

低温产品:低温产品运输过程中加装冰袋运输。

常温产品:常温产品运输过程中无需加冰或者特殊包装

近红外发射油溶性硫化铅/硫化镉量子点(PbS/CdS)量子点的优点简述

近红外发射油溶性硫化铅/硫化镉量子点(PbS/CdS)量子点的优点简述

别称:近红外发射油溶性硫化铅/硫化镉量子点,PbS/CdS核/壳型量子点,PbS/CdSquhaitum dot

油溶性PbS/CdS 近红外量子点

英文名:quhaitum dot

波长:PL 800 nm — 1600 nm

一:产品介绍

油溶性PbS/CdS量子点产品,是以PbS为核,CdS为壳层,表面由疏水配体包覆,平均的量子产率为60%,可以为客户订制生产800nm~1450nm任一波长不同克数的产品。

本产品具有粒径均一,吸收光谱宽泛,发射光谱窄而对称,荧光强度高而稳定等特点。

二:产品应用

应用于电子通讯、液晶显示屏、发光二极管、太阳能电池、生物荧光标记等领域。

三:存储条件

4°C密封避光保存。

近红外发射油溶性硫化铅/硫化镉量子点(PbS/CdS)量子点的优点简述 

水溶性CdTe/CdS量子点产品是以CdTe为核心,CdS为壳层,表面由亲水配体包裹的核/壳型荧光纳米材料,平均的量子产率为50%,储存时应避免阳光直射,4度密封暗处保存,可以为客户订制生产540nm~640nm任一波长的产品。本产品具有粒径均一,吸收光谱宽泛,发射光谱窄而对称,荧光强度高而稳定等特点。目前可提供表面为羧基,巯基丙酸作为包覆剂的水溶性CdTe/CdS量子点。

近红外发射油溶性硫化铅/硫化镉量子点(PbS/CdS)量子点的优点简述 

优点说明

CdSe量子点是一种具有独特光学特性的纳米材料,在生物荧光标记、敏化太阳能电池、白光LED等领域有着潜在的应用。当前存在的主要问题有:目前普遍采用的CdSe量子点制备使用到含磷化合物;CdSe量子点敏化太阳电池的实际效率距其理论效率有相当大的差距,关于电池结构和材料的优化机制还不十分明确;CdSe量子点作为LED荧光材料的应用仍处于实验阶段。

量子点因其粒径小(1-20nm),从而具有光学、电子和表面可修饰性等性质,已成为纳米生物光子学领域的新贵,被应用在生物标记领域。的量子点溶液具备以下特点:的尺寸范围、较窄的尺寸分布、良好的稳定性以及高荧光性。量子点由于具有小的尺寸和大的表面积,使得其荧光性质极易受周围环境的影响。由于量子点大的比表面积使其表面存在着大量的表面态,进而影响量子点的荧光性质。通过包覆有机或者无机壳层可以有效地改善量子点的荧光性质,提高量子效率,增强光电效应,提高其生物相容性

近红外发射油溶性硫化铅/硫化镉量子点(PbS/CdS)量子点的优点简述 

背景技术:

量子点(quhaitumdots,qds)也称为半导体纳米晶体(semiconductornhaiocrystal),是指在三维空间上达到一定临界尺寸(激子波尔半径)而具有量子限域效应的半导体材料。作为一种新型的无机荧光探针,量子点具有许多独特的性质,能有效地克服有机荧光染料和荧光蛋白的一些致命弱点,主要表现为:(1)激发光谱宽且连续分布;(2)发射光谱窄,通常半高宽为25~35nm,且对称分布;(3)发射谱在400nm~1350nm范围内可调;(4)荧光量子效率较高。相比于传统的荧光染料随着材料的不同,需要多种激发光激发且发射光谱宽、重叠现象严重等特点,量子点可以实现一种激发波长下的多波长发射,并且发射谱的重叠现象不明显,使其具有多色标记和检测多组分生物样品的潜能。

技术实现要素:

技术问题:目的是提供一种水溶性全无机钙钛矿量子点及其制备方法,提高全无机钙钛矿量子点在水中的稳定性,实现水溶性的全无机钙钛矿量子点,且该制备方法操作简单、可重复性好、生物相容性高。

技术内容:明提供了一种水溶性全无机钙钛矿量子点,所述的水溶性全无机钙钛矿量子点为胶束状结构,其内层为全无机钙钛矿量子点cspbx3或全无机钙钛矿量子点cspb(brna1-n)3,x表示cl、br或i中的一种,a表示cl或i中的一种,0<n<1,其外层为双亲性磷脂,内外层之间通过亲水和疏水相互作用相连接。

量子点的应用

量子点是一种新型的无机荧光材料,尺す在纳米级具有一系列独特的性能斯托克斯位移大、荧光稳定性好、一元激发多元发射耐光漂白等可弥补传统荧光染料的不足目前在物理学、电子学、化学、生物学、医学等多神域都有应用。它通常是一种由I-V族或-V族元素组成的米颗粒尺す小于或者接近激子波尔半径(一般直径不超过10nm具有明显的量子效应。量子点是近几年发展起来的一种新型约米材料。量子点激发光谱宽、发射光谱窄、发射波长可调谐、可略的光漂白等特性是一美很有应用潜力的的生物光探针。目前,约米分析化学、生命分析化学的前沿研究熱点之一是量子点的合成和应用。

关于我们

     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。

运输说明:

低温产品:低温产品运输过程中加装冰袋运输。

常温产品:常温产品运输过程中无需加冰或者特殊包装

酞菁 |光电材料|UDP 糖|提高光催化析氢性能的无贵金属核壳型cd /铁酞菁z型光催化剂

简单的固相反应法制备了一种新型高效z型CdS/铁酞菁(CdS/FePc)核壳纳米结构复合材料。

制备复合材料有两个关键点:一是氢键能与FePc紧密相连,二是FePc可以均匀组装在CdS纳米颗粒上。

CdS/FePc纳米复合材料的光催化析氢(PHE) (73.01 μmol/h)比纯CdS (26.67 μmol/h)高2.6倍。

此外,经过4次光催化循环后,CdS/FePc复合材料的PHE仍然是第一次循环的92.3%。

造成这种情况的原因有三:

(1)形成z型异质结,提高了光生载流子的分离效率;

(2) FePc扩大了CdS的可见光吸收范围;

(3)大的核壳接触面积有利于光诱导载流子在界面处的分离。

本研究有利于高效、低成本、制备简单的新型光催化材料的进一步开发。

更多推存:

cas:150485-60-2|5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁钯 (II)

cas:757940-49-1|1,4,8,11,15,18,22,25-八丁氧基-29H,31H-酞菁磷(IV)

四叔丁基酞菁硅水合物|CAS号: 85214-70-6

二氧化硅包覆菁染料壳核型纳米颗粒

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。

酞菁 |光电材料|UDP 糖|提高光催化析氢性能的无贵金属核壳型cd /铁酞菁z型光催化剂

简单的固相反应法制备了一种新型高效z型CdS/铁酞菁(CdS/FePc)核壳纳米结构复合材料。

制备复合材料有两个关键点:一是氢键能与FePc紧密相连,二是FePc可以均匀组装在CdS纳米颗粒上。

CdS/FePc纳米复合材料的光催化析氢(PHE) (73.01 μmol/h)比纯CdS (26.67 μmol/h)高2.6倍。

此外,经过4次光催化循环后,CdS/FePc复合材料的PHE仍然是第一次循环的92.3%。

造成这种情况的原因有三:

(1)形成z型异质结,提高了光生载流子的分离效率;

(2) FePc扩大了CdS的可见光吸收范围;

(3)大的核壳接触面积有利于光诱导载流子在界面处的分离。

本研究有利于高效、低成本、制备简单的新型光催化材料的进一步开发。

更多推存:

cas:150485-60-2|5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁钯 (II)

cas:757940-49-1|1,4,8,11,15,18,22,25-八丁氧基-29H,31H-酞菁磷(IV)

四叔丁基酞菁硅水合物|CAS号: 85214-70-6

二氧化硅包覆菁染料壳核型纳米颗粒

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。sjl2022/01/25

CdTe/CdS量子点负载PEI-MWCNTs|可提供表面为羧基,巯基丙酸作为包覆剂的水溶性CdTe/CdS量子点

一种基于MWCNTs-QDs的纳米荧光仿生传感器及其制备方法,以MWCNTs-QDs纳米复合材料为载体,BSA为模板分子,制备特异性识别BSA的纳米仿生传感器。制备水溶性CdTe/CdS核壳结构量子点和PEI-MWCNTs;然后将CdTe/CdS量子点负载到PEI-MWCNTs表面得到MWCNTs-QDs

水溶性CdTe/CdS量子点产品是以CdTe为核心,CdS为壳层,表面由亲水配体包裹的核/壳型荧光纳米材料,平均的量子产率为50%,储存时应避免阳光直射,4度密封暗处保存,可以为客户订制生产540nm~640nm任一波长的产品。本产品具有粒径均一,吸收光谱宽泛,发射光谱窄而对称,荧光强度高而稳定等特点。上海金畔生物可提供表面为羧基,巯基丙酸作为包覆剂的水溶性CdTe/CdS量子点。

CdTe/CdS量子点负载PEI-MWCNTs|可提供表面为羧基,巯基丙酸作为包覆剂的水溶性CdTe/CdS量子点

CdTe/CdS量子点的制备方法

1mol/LNaOH将溶液PH值调为10。加热到90C,控制反应回流时间为15min,35min,6h。即得到三个不同壳层厚度的核壳CdTe/CdS量子点样品,壳层厚度不同即代表其尺寸不同。将其分别标记为CdTe/CdS,(6 h)CdTe/CdS2(35 min) .CdTe/CdS3 (15 min)。使用紫外分光光度计分别做了三个样品的吸收光谱,如图2所示。

CdTe/CdS量子点负载PEI-MWCNTs|可提供表面为羧基,巯基丙酸作为包覆剂的水溶性CdTe/CdS量子点

量子点定制产品目录:

Bi掺杂Ag2Se量子点

Mn掺杂Ag2Se量子点(Ag2Se@Mn QDs)

Angiopep-2靶向肽修饰Ag2S量子点

溶菌酶(Lyz)修饰Ag2S量子点(Lyz-Ag2S QDs)

牛血清白蛋白(BSA)修饰Ag2S量子点

介孔硒化银负载碲化镉量子点CdTeAg2Se纳米复合物

氧化石墨烯-碲化镉量子点(rGO-CdTe QDs)

碲化镉量子点功能化碳纳米球(CNS/CdTe QDS)

巯基丙酸包覆碲化镉CdTe量子点(CdTe QDs)

环糊精修饰碲化镉CdTe量子点

聚乙烯吡咯烷酮修饰硫化镉量子点(PVP/CdS)

乙二胺功能化MoS2荧光量子点

二硫化钼量子点修饰二氧化钛纳米管,纳米片

MoS2量子点负载花球状CuInS2

二硫化钨/二硫化钼量子点

MoS2量子点掺杂聚苯乙烯材料

二硫化钼量子点-氧化石墨烯复合材料GO/MoS2

碳量子点修饰二氧化钛纳米片阵列薄膜

FeO量子点修饰BiO/gCN复合材料

碳量子点修饰锂硫电池正极材料

氮掺杂碳量子点修饰富氮石墨型氮化碳复合材料

厂家:上海金畔生物科技有限公司

巯基丙酸修饰水溶性CdS/ZnS量子点的X射线衍射图及红外光谱图展示

中文名称:巯基丙酸修饰水溶性CdS/ZnS量子点

英文名称:MPA-CdS/ZnS QDs

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

以巯基丙酸为修饰剂合成了水溶性CdS量子点和核壳CdS/ZnS量子点.研究了溶液酸度,反应温度,反应时间对核壳CdS/ZnS量子点荧光性能的影响,并用红外光谱,X-射线衍射对量子点进行表征.实验结果表明:CdS/ZnS核壳结构量子点的荧光强度是CdS量子点的2.27倍,同时大发射波长发生蓝移,从包覆前的562nm移动到540nm.

巯基丙酸修饰水溶性CdS/ZnS量子点的X射线衍射图

巯基丙酸修饰水溶性CdS/ZnS量子点的X射线衍射图及红外光谱图展示

巯基丙酸修饰水溶性CdS/ZnS量子点的红外光谱图

巯基丙酸修饰水溶性CdS/ZnS量子点的X射线衍射图及红外光谱图展示

量子点定制产品目录:

碳量子点修饰铁酸镧/凹凸棒纳米复合材料

氮掺杂碳量子点修饰单层钨酸铋复合材料

CdSe/ZnS量子点修饰槲皮素抗菌

Pd量子点修饰氧化钼纳米纤维

碳量子点修饰氧化锌光阳极

ZnO量子点修饰碳纳米管(CNT)

钯量子点修饰氧化锌单晶纳米线

碳量子点修饰葡萄糖氧化酶酶膜

碳量子点修饰聚吡咯纳米阵列材料

碳量子点修饰二氧化钛(TiO2)纳米阵列材料

碳量子点修饰氮化钛纳米材料

硫化亚铜量子点修饰三维花状结构BiOBr复合光催化材料

碳量子点修饰介孔二氧化硅复合材料

Si量子点修饰TiO2电极

CdTe量子点负载ITO玻璃上

量子点修饰纳米ZnO

多级结构硫化钴镍碳量子点复合材料

镍钴锰MOF负载氮掺杂碳量子点

二氧化钌量子点修饰五氧化二钒纳米材料

厂家:上海金畔生物科技有限公司