谷胱甘肽修饰的CdTe量子点(GSH/CdTe QDs)激发波长为400nm,具有良好的分散性和均匀性

中文名称:谷胱甘肽修饰的CdTe量子点

英文名称:GSH/CdTeQDs

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

采用谷胱甘肽(Glutathione,简称GSH)作为配体,在水溶液中制备得到了具有优异荧光性能的碲化镉(CdTe)量子点。同时,谷胱甘肽作为人,体内普遍存在的小分子肽类,具有重要的整合解*作用。

GSH-CdTe量子点的制备

4mg碲粉与1.18mg硼氬化钠溶解于5mL.超纯水中,置于30C烘箱内恒温2h即制得6.25mmol.L-1碲氢化钠溶液。将57mg氯化镉与192mg谷胱甘肽溶解于100mL超纯水中,得到Cd-GSH前驱体溶液,并向其中通人氮气30min以上以排尽溶液中氧气,调pH值至8.0。移取0.25mmol.L-1碲氢化钠溶液1mL注人Cd-GSH前驱体溶液中,将此混合溶液加热至95C进行反应。反应6h后,即可得到荧光发射波长539nm,量子效率为64.5%的GSH-CdTe量子点。

GSH-CdTe量子点的荧光光谱及紫外吸收光谱见图1,激发波长为400nm。图2为GSH-CdTe谱见图1,激发波长为400nm。图2为GSH-CdTe2.8nm,说明GSH-CdTe具有良好的分散性和均匀性。

谷胱甘肽修饰的CdTe量子点(GSH/CdTe QDs)激发波长为400nm,具有良好的分散性和均匀性

量子点定制产品目录:

碳量子点负载硫氰酸亚铜光电薄膜(CQDs/CuSCN)

硒化镉量子点负载石墨烯基复合材料(CdSe QDs)

钛酸锌量子点负载二氧化钛纳米带

石墨烯量子点负载超细银粉

Pt量子点负载WS2纳米片复合材料

二氧化钛接枝碳量子点负载螺吡喃光致双重变色材料

石墨烯量子点负载钒酸铋纳米复合材料

硫化钨(WS_2)量子点负载氯氧铋(BiOCl)纳米片

二氧化钛量子点负载磺化石墨烯气凝胶

MoS2量子点负载纳米TiO2

石墨烯负载Cu/VN量子点异质结材料

石墨烯负载二氧化锡量子点

氮化碳纳米片负载钒酸铟量子点复合材料

二氧化硅纳米球负载氧化钼量子点催化剂

厂家:上海金畔生物科技有限公司

CdTe/ZnS(碲化镉/硫化锌)量子点标记SMD磺胺对甲氧嘧啶单克隆抗体

CdTe/ZnS(碲化镉/硫化锌)量子点标记SMD磺胺对甲氧嘧啶单克隆抗体

【产品名称】:CdTe/ZnS量子点标记SMD单克隆抗体

【质量】:95%

【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

量子点(quhaitumdotsQD)是纳米尺度原子和分子的集合体,粒径范围在220nm之间,一般由Ⅱ-Ⅵ族或Ⅲ-Ⅴ族元素组成。因其介于体相材料与分子间的物质状态,故展示出许多特殊的光、电、磁、催化等性质。

CdTe核壳CdTe/ZnS量子点的表征。CdTe和核壳CdTe/ZnSTEJ图像如图1所示。制备的CdTeCdTe/ZnS量子点的粒径分别为8nmA)和10nmB

CdTe/ZnS(碲化镉/硫化锌)量子点标记SMD磺胺对甲氧嘧啶单克隆抗体

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)

量子点定制产品目录:

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

近红外CdTe/ZnS(碲化镉/硫化锌)量子点-RGD肽(波长705mm)

近红外CdTe/ZnS(碲化镉/硫化锌)量子点-RGD肽(波长705mm)

【产品名称】:近红外CdTe/ZnS量子点-RGD

【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

近年来,利用近红外量子点进行活体成像研究进展迅速。用RGD肽修饰的近红外CdTe/ZnS量子点(波长705mm)靶向肿瘤脉管系统整合素(inegrin),进行近红外活体成像(1.15)。在肿瘤血管生成过程中,活化血管内皮细胞整合素表达明显上调,精氨酸甘氨酸天冬氨酸(arginineglycineasparicacid,RGD)三肽序列是整合素aBs的特异性识别位点,对长有移植瘤(人成胶质细胞瘤)的裸鼠静脉注射QD705-RGD偶联物,肿瘤荧光强度6h到峰值。该研究开启了近红外肿瘤靶向荧光成像,能够辅助癌症检测图像指导。

近红外CdTe/ZnS(碲化镉/硫化锌)量子点-RGD肽(波长705mm)

量子点库存产品:

CdTe量子点包载柔红霉素

羧基化碳量子点(CDs-COOH)包载阿霉素(DOX)

石墨相氮化碳量子点药载阿霉素

硒化镉量子点包载铂类药物

近红外CdSe/ZnS量子点偶联丹皮酚

CdSe/ZnS量子点修饰槲皮素

CdSe近红外二区量子点修饰甘草酸

绿色发光的水溶性ZnO@polymer核壳结构量子点负载了抗癌药物DOX

硫化亚锡量子点负载抗癌药物

CdS量子点包载洛美沙星药物

CdSe/ZnS量子点修饰的槲皮素抗菌药物

CdTe量子点标记雌二醇衍生物

CdTe近红外发光量子点标记黄曲霉毒素B1

CdTe近红外发光量子点标记赭曲霉毒素A

厂家:上海金畔生物科技有限公司

Au:CdTe量子点|各种金属元素掺杂近红外二区碲化镉CdTe量子点

Au:CdTe量子点|各种金属元素掺杂近红外二区碲化镉CdTe量子点

产品名称:Au:CdTe量子点

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

Au:CdTe量子点的制备方法

采用水相合成方法,以谷胱甘肽(GSH)L半胱氨酸(Cys)作为稳定剂,成功制备了Au掺杂的CdTe(Au:CdTe)量子点,并进行了吸收、发射光谱测定及TEMXRD表征,证明所制备的Au:CdTe量子点具有优良光学特征、较好的单分散性和结晶性。量子点细胞毒性分析,表明金掺杂量子点Au:CdTe具有较好的光稳定性、细胞亲和性,较小的细胞毒性。

Au:CdTe量子点|各种金属元素掺杂近红外二区碲化镉CdTe量子点

量子点库存产品:

PEG包覆的石墨烯量子点

PEG修饰红色InP/ZnS量子点

CuInS2/ZnS-PEG量子点

PEG400修饰ZnS:Cu量子点

PEG修饰二氧化硅包覆碲化镉量子点

MePEG-PLA修饰CdSe/ZnS核壳型量子点

Co掺杂PEG修饰ZnO量子点

Cu掺杂PEG修饰ZnO量子点

S掺杂PEG修饰ZnO量子点

Cd掺杂PEG修饰ZnO量子点

聚乙二醇修饰二硫化锡插层量子点

聚乙二醇单甲醚修饰二氧化锡量子点

聚乙二醇-硫量子点

PEG修饰水溶性近红外发光ZnCdS/ZnS量子点

PEG修饰水溶性CdSe/ZnS 量子点

PEG修饰水溶性CdTe/CdS 量子点

PEG修饰水溶性CdTe/CdSe/ZnS 量子点

PEG修饰水溶性CdSeTe/ZnS 量子点

PEG修饰水溶性InP/ZnS

PEG修饰水溶性近红外发光CuInS/ZnS 量子点

PEG修饰近红外发光CdSe量子点

PEG修饰水溶性量子点ZnS:Mn

PEG修饰水溶性CdTe:Zn~(2+)量子点

厂家:上海金畔生物科技有限公司

巯基琥珀酸修饰CdTe碲化镉量子点(MSA/CdTe QDs)的描述及应用说明|供应

中文名称:巯基琥珀酸修饰CdTe碲化镉量子点

英文名称:MSA/CdTeQDs

其它别称:巯基琥珀酸修饰碲化镉量子点;MSA修饰CdTe量子点

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

巯基琥珀酸修饰CdTe碲化镉量子点的描述

以巯基琥珀酸(MSA)为稳定剂,在水溶液中制备稳定的CdTe量子点.基于Cu抖在磷酸盐缓冲液中对该量子点的荧光具有较强的猝灭作用.建立一种简便灵敏的测定铜的新方法.考察了量子点的浓度,缓冲液pH,和反应时间等对Cu2+测定的影响.结果表明,CdTe量子点浓度为0.0306mmol/L,在0.2mmol/L的磷酸盐缓冲液(pH7.4)中,反应时间为5min,体系的相对荧光强度与Cu2+浓度呈良好的线性关系,其线性范围为1.28—38.4/zg/L,检出限为0.023μg/L(3a).方法操作简便,快速,可用于果蔬中Cu2+含量的测守

巯基琥珀酸修饰CdTe碲化镉量子点(MSA/CdTe QDs)的描述及应用说明|供应

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。

巯基琥珀酸修饰CdTe碲化镉量子点(MSA/CdTe QDs)的描述及应用说明|供应

量子点定制产品目录:

碳量子点改性聚苯乙烯

石墨烯量子点改性PBO纤维

石墨氮化碳量子点改性氧化锌

碳量子点改性聚乙烯

碳量子点改性聚氨酯纳米复合材料

石墨烯量子点改性二氧化硅

石墨烯量子点改性炭载钯催化剂

抗氧化石墨烯量子点改性质子交换膜

二硫化钼量子点改性的碳化钼/泡沫镍复合材料

氮掺杂碳量子点改性聚乙烯管材

CdS量子点改性铋系复合材料

锡基钙钛矿量子点

碳量子点改性钒酸铋复合材料

厂家:上海金畔生物科技有限公司

巯基琥珀酸修饰CdTe碲化镉量子点(MSA/CdTe QDs)的描述及应用说明|供应

中文名称:巯基琥珀酸修饰CdTe碲化镉量子点

英文名称:MSA/CdTeQDs

其它别称:巯基琥珀酸修饰碲化镉量子点;MSA修饰CdTe量子点

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

巯基琥珀酸修饰CdTe碲化镉量子点的描述

以巯基琥珀酸(MSA)为稳定剂,在水溶液中制备稳定的CdTe量子点.基于Cu抖在磷酸盐缓冲液中对该量子点的荧光具有较强的猝灭作用.建立一种简便灵敏的测定铜的新方法.考察了量子点的浓度,缓冲液pH,和反应时间等对Cu2+测定的影响.结果表明,CdTe量子点浓度为0.0306mmol/L,在0.2mmol/L的磷酸盐缓冲液(pH7.4)中,反应时间为5min,体系的相对荧光强度与Cu2+浓度呈良好的线性关系,其线性范围为1.28—38.4/zg/L,检出限为0.023μg/L(3a).方法操作简便,快速,可用于果蔬中Cu2+含量的测守

巯基琥珀酸修饰CdTe碲化镉量子点(MSA/CdTe QDs)的描述及应用说明|供应

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。

巯基琥珀酸修饰CdTe碲化镉量子点(MSA/CdTe QDs)的描述及应用说明|供应

量子点定制产品目录:

碳量子点改性聚苯乙烯

石墨烯量子点改性PBO纤维

石墨氮化碳量子点改性氧化锌

碳量子点改性聚乙烯

碳量子点改性聚氨酯纳米复合材料

石墨烯量子点改性二氧化硅

石墨烯量子点改性炭载钯催化剂

抗氧化石墨烯量子点改性质子交换膜

二硫化钼量子点改性的碳化钼/泡沫镍复合材料

氮掺杂碳量子点改性聚乙烯管材

CdS量子点改性铋系复合材料

锡基钙钛矿量子点

碳量子点改性钒酸铋复合材料

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

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。sjl2022/02/22

CLV3十二肽修饰CdTe量子点作为荧光探针对细胞进行荧光标记|生物供应

中文名称:CLV3十二肽修饰CdTe量子点

其它别称:多肽修饰的CdTe量子点

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CLV3十二肽修饰的CdTe量子点的制备方法,其特征在于包括以下步骤:

(1)采用一锅法合成CdTe量子点;

(2)采用芴甲氧羰基固相肽合成法合成CLV3十二肽,采用反向HPLC进行纯化,纯化后制得纯度大于98%的CLV3十二肽,其氨基酸序列为NH2-RTVPSGPDPLHH-COOH;

(3)采用零距离偶联法将CLV3十二肽连接到量子点CdTe的表面,从而制得CLV3十二肽修饰的CdTe量子点。

CLV3十二肽修饰CdTe量子点作为荧光探针对细胞进行荧光标记|生物供应

1为CLV3十二肽和CdTe量子点之间生物活性连接的零距离偶联过程示意图;

结论:以新型的纳米晶体荧光探针一量子点技术为手段,用具有生物功能的多肽分子和量子点进行化学偶联,所制备出多肽修饰的量子点,CLV3十二肽修饰CdTe量子点作为荧光探针对细胞进行荧光标记,能够对植物根端分生组织中不同区域的干细胞进行标记,为理解干细胞动态平衡维持的信号机制提供分子细胞学方面的直接证据。

量子点定制产品目录:

g-C3N4/CuS量子点改性COFs复合材料

二硫化钼量子点改性石墨状碳氮烯

量子点改性PLA功能材料

氧化石墨烯复合碳量子点

氮化碳量子点(CNQDs)改性TiO光子晶体催化剂

氮化碳量子点改性反蛋白石g-C3N4催化剂

氮化碳量子点改性多级孔TiO2-SiO2复合材料

聚4-乙烯基吡啶改性碲化镉量子点

三苯甲基改性油溶性碳量子点

蒽醌改性石墨烯量子点AAG

二氧化硅改性铋卤钙钛矿量子点

碳量子点碳纳米纤维改性纳米钼酸铋复合材料

锡粉改性氮掺杂石墨烯量子点

无机钙钛矿CsPbBr3量子点改性CsPb2Br5纳米片

壳聚糖希夫碱改性石墨烯量子点

半胱氨酸改性石墨烯量子点

噻吩聚合物改性CdSe量子点

厂家:上海金畔生物科技有限公司

巯基丙酸修饰CdTe碲化镉量子点(MPACdTeQDs)用于细胞标记是一种良好的荧光标记物

中文名称:巯基丙酸修饰CdTe碲化镉量子点

英文名称:MPACdTeQDs

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

采用水相合成巯基丙酸(MPA)修饰的CdTe量子点(CdTeQDs)用于对细胞的标记,探讨其与活细胞的生物相容性.

方法:水相中合成MPACdTeQDs;透射电子显微镜,荧光分光光度计及紫外分光光度计表征MPACdTeQDs;将MPACdTeQDs与亲和素连接,纯化,制备成MPACdTeQDs荧光探针;应用激光扫描共聚焦显微术观察MPACdTeQDs荧光探针标记小鼠腹腔巨噬细胞(PMΦ)MHCⅡ抗原的表达;以黑色素瘤B-16细胞为靶细胞,应用细胞培养和MTT法观察MPACdTeQDs的生物相容性.

结果:水相中合成MPACdTe量子点粒径均匀,具备良好的光学性能,稳定性强;以量子点标记亲和素(QDs-Avidin)作为荧光探针标记小鼠腹腔巨噬细胞MHCⅡ抗原,在荧光显微镜和激光共聚焦显微镜下可见标记细胞具有较强的荧光表达;MPACdTeQDs在高浓度时有一定的细胞毒性,但是,在用于对细胞进行荧光标记成像的浓度范围内,量子点对细胞活性的影响很小.

结论:MPACdTeQDs大小比较均匀且具有较好的光学性能,不易漂白淬灭,稳定性好,是一种新的良好的荧光标记物;MPACdTeQDs具有较好的生物相容性.

巯基丙酸修饰CdTe碲化镉量子点(MPACdTeQDs)用于细胞标记是一种良好的荧光标记物

量子点定制产品目录:

氧化铈量子点修饰氮化碳材料

g-C3N4量子点修饰氧化钛纳米管

氮硫掺杂碳量子点修饰钯催化剂

碳量子点修饰NCM三元正极材料

Ag量子点修饰高熵氧化物复合材料

聚合物-氨基功能化石墨烯量子点

Au@TiO量子点修饰花状三维石墨烯

二硫化钼量子点修饰二氧化钛纳米管阵列

锌钴基氧硫化物量子点修饰氮掺杂石墨烯

InAs量子点修饰GaAs/AlAs核壳结构纳米线

Nafion/血红蛋白/氮掺杂石墨烯量子点修饰电极

蓝色荧光碳量子点修饰超疏水材料

二硫化钼量子点修饰石墨烯氧化锌纳米管阵列

SbS量子点修饰GaAs纳米线

聚乙烯吡咯烷酮/硫化镉量子点(PVP/CdS)

银量子点(Ag QDs)修饰氮化碳.

CuInS2量子点修饰棉织物

CdS/CdSe/CdS量子点修饰全无机钙钛矿太阳能电池

铜氧化物量子点修饰二氧化钛粉末

金纳米粒子-石墨烯量子点纳米复合物(AuNPs-GQDs)

厂家:上海金畔生物科技有限公司

OA-POSS修饰CdTe碲化镉量子点敏化太阳能电池的合成步骤方法

本文提供一种POSS修饰CdTe量子点敏化太阳能电池的制备方法。该方法是将POSS修饰到CdTe量子点表面,利用POSS修饰后的CdTe量子点作为光敏化剂组装成量子点敏化太阳能电池。该方法能够改变CdTe量子点的光电特性,减少量子点表面的缺陷,增加量子点的稳定性,使得电子更有效地注入到TiO2中,进而提高量子点敏化太阳能电池的光电转换效率和稳定性,其特征在于包括以下步骤:

(1)CdTe量子点的制备:采用水相法冷凝回流制备CdTe量子点粉末;

(2)POSS修饰CdTe量子点:将步骤1)得到CdTe量子点粉末配置成CdTe量子点溶液,将偶联剂EDC加入到CdTe量子点溶液中搅拌30-60min,其中摩尔比CdTe:EDC=1:50-1000;然后加入OA-POSS溶液后室温搅拌4-6h,其中CdTe与OA-POSS的摩尔比为1:10-1000;提纯后,得到OA-POSS修饰CdTe量子点粉末;

(3)量子点敏化太阳能电池的组装:将步骤2)得到的OA-POSS修饰CdTe量子点粉末配置成OA-POSS修饰CdTe量子点溶液并调整pH值至9-11;然后加入TGA,TGA与OA-POSS修饰CdTe量子点溶液的体积比为1:100-500;将二氧化钛光阳极浸泡在OA-POSS修饰CdTe量子点溶液中12-36小时;然后与对电极CuS组装成三明治结构,并二氧化钛光阳极与对电极CuS之间注入硫离 子电解液,形成OA-POSS修饰CdTe量子点敏化太阳能电池。

 OA-POSS修饰CdTe碲化镉量子点敏化太阳能电池的合成步骤方法

poss是一类纳米尺寸的有机. 无机杂化分子, 其独特的中空封闭笼状结构赋予它许多特殊的优异性能。上海金畔生物供应的poss主要有: 甲基poss、乙基poss、 乙烯基poss、 苯基poss、 烯丙基poss和含氢poss等。 

OA-POSS修饰CdTe碲化镉量子点敏化太阳能电池的合成步骤方法

http://www.jinphaibio.cn/highchemical/orgchems/polymer/poss-2点击此处即可进入POSS笼型聚倍半硅氧烷产品列表页面哦!!!

CdTe量子点修饰(L-半胱氨酸,谷胱甘肽GSH)功能性小分子

CdTe量子点修饰(L-半胱氨酸,谷胱甘肽GSH)功能性小分子

CdTe量子点负载L-半胱氨酸

描述:

L-半胱氨酸是20种必需氨基酸中含有活性巯基(SH)的氨基酸,它具有一定生理功能,在医药、食品及化妆品行业中都有应用。因此,研究半胱氨酸的测定方法具有现实意义。日前测定-半胱氨酸有高效液相色谱法,电位法、荧光分析法等。

量子点(QDs)作为一种新型荧光材料,具有激发光谱宽,发射光谱窄,可调谐的发射波长优点,在定量分析中起着重要作用。近几年,基于量子点荧光猝灭恢复技术建立的分析方法已有报道,合成了水溶性的 Cdte QDS,利用N对 Cdte QDS荧光的猝灭,以及1-半胱氨酸使该体系荧光恢复的方法,建立了测定L-半胱氨酸的新方法,该方法操作简单,选择性和灵敏度高。

測定方法

.1N对 Cdte QDS荧光猝灭的测定在一系列5mL比色管中加入0.6mL Cdte QDS,然后依次加人不同浓度的N标准溶液,再用pH=10.0的硼砂缓冲溶液定容,室温下放置一段时间,于入=400nm处测定荧光强度,激发和发射狭缝宽度均为10nm

Cdte QDS荧光恢复法测定L-半胱氨酸在一系列5mL比色管中加入0.6mL. Cdte QDS,再加适量pH=10的硼砂缓冲溶液,加入一定量的N溶液,使其浓度为40×10-mol/,振摇后静置15min,再向其中加入不同浓度梯度的1-半胱氨酸溶液,然后用pH=10.0的硼砂缓冲溶液定容,放置30min,于=400mm处测定荧光强度,激发和发射狭缝宽度均为10mm。

CdTe量子点修饰(L-半胱氨酸,谷胱甘肽GSH)功能性小分子 

结果与讨论

Cdte Qds的光学性质

固定激发波长入=400nm,测得发射波长Am=620nm,从图中可以看出荧光发射峰峰形对称,说明合成的量子点有稳定的光学性质。N对 Cdte QDS的荧光猝灭

在室温下,往量子点中加入不同浓度的N标准溶液,用pH=10.0的硼砂缓冲溶液定容,测其荧光光谱。随着加入N加入量的增大,荧光A/nm猝灭程度不断增大,且在0104.5X10-mol/L.Cdte ODS的荧光Fig 1 Fluorescence spectrum of Cdte QDS范围内猝灭程度与Ni浓度呈良好的线性关系,相关系数为0.9992。量子点荧光猝灭的原因是由于量子点表面有大量的羧基和羟基官能,与Ni形成复合物并覆盖在量子点的表面,并与量子点发生电子转移,产生更多非辐射中心导致荧光猝灭。

L-半胱氨酸对猝灭后体系的荧光恢复

选择较佳N的猝灭体系,在体系中加入不同浓度的L-半氨酸,量子点荧光得到了恢复,且随着L-半胱氨酸浓度的増大,恢复程度不断增大,如图3所示。加入的L-半胱氨酸能与量子点表面复合物中

谷胱甘肽(GSH)修饰的CdTe量子点

产品介绍:

采用水相法合成了谷胱甘肽(GSH)修饰的CdTe/CdS量子点(GSH-CdTe/CdS QDs).透射电子显微镜表征结果表明,GSH-CdTe/CdS QDs的粒径分布均匀,分散性好.在Tris-HCl(pH=7.6)缓冲液中,由于静电引力作用,带正电的盐酸洛美沙星(LMFH)-Cu(Ⅱ)配合物[LMFH-Cu(Ⅱ)]吸附到带负电的GSH-CdTe/CdSQDs表面形成基态复合物,导致GSH-CdTe/CdS QDs的荧光猝灭.随后,向GSH-CdTe/CdS QDs-LMFH-Ca(Ⅱ)配合物体系中加入鲱鱼精DNA(hsDNA),hsDNA可诱导LMFH-Cu(Ⅱ)配合物从GSH-CdTe/CdS QDs表面脱落而嵌入到hsDNA的双螺旋结构中,使GSH-CdTe/CdS QDs的荧光恢复.通过对GSH-CdTe/CdS QDs荧光的可逆调控,利用荧光光谱、紫外-可见吸收光谱和共振瑞利散射光谱研究了hsDNA与LMFH-Cu(Ⅱ)配合物的相互作用.通过对比GSH-CdTe/CdS QDs与LMFH相互作用的光谱性质,讨论了GSH-CdTe/CdSQDs-LMFH-Cu(Ⅱ)-hsDNA的相互作用机理,模拟了作用过程,从而建立了一种研究氟诺喹酮类药物的金属配合物与核酸相互作用机制的光谱方法.

CdTe量子点修饰(L-半胱氨酸,谷胱甘肽GSH)功能性小分子 

方法说明:

以谷胱甘肽(GSH)为稳定剂,在水相中制备了CdTe量子点,基于As3+离子对量子点荧光的淬灭作用,建立了定量测定As3+离子的方法。CdTe量子点对As3+离子呈现出高选择性,其它常见金属离子的存在对铜的测定几乎不产生干扰。不同反应时间和不同价态砷等因素对CdTe量子点的影响,量子点的相对荧光强度与As3+离子的浓度呈很好的线性关系,该方法的线性范围为0.2~2·2μM,检出限为20 nM。

修饰说明:

1、量子点表面修饰药物小分子

根据客户需求将油溶性或水溶性药物分子负载到量子点表面,如阿霉素、紫杉醇等。

2、量子点表面修饰功能性小分子:

在已有在售产品的基础上,可根据客户需求将生物靶向性小分子,如RGD、叶酸等,偶联到量子点表面,构建靶向纳米探针。

3、量子点表面修饰抗体

在已有在售产品的基础上,可根据客户需求将生物靶向性抗体等蛋白分子,如美罗华单抗(针对CD20)、西妥昔单抗(针对EGFR)、曲妥珠单抗(针对HER2)等,偶联到量子点表面,构建靶向纳米探针。

4、量子点表面修饰糖类小分子:

在已有在售产品的基础上,可根据客户需求将糖类小分子,如半乳糖、葡萄糖等,偶联到量子点表面,构建靶向纳米探针。

金畔供应:

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)我们可以提供量子点表面修饰药物小分子/量子点表面修饰糖类小分子/量子点表面修饰功能性小分子/PEG化的药物-量子点/咪唑修饰的石墨烯量子点/氨基-甲酰基咪唑修饰还原石墨烯等定制量子点产品。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。

相关产品:

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

鸟嘌呤修饰CdTe量子点(CdTe-guhaiine

CdTe量子点修饰N-乙酰-L-半胱氨酸

CdTe量子点负载L-半胱氨酸

谷胱甘肽(GSH)修饰的CdTe量子点

GSH-TGA-CdTe量子点

谷胱甘肽巯基乙酸共修饰的CdTe量子点

硫普罗宁(TP)修饰的CdTe/CdS核壳型量子点

脂质体包覆碳量子点复合物

PEG的修饰碲化镉CdTe量子点

链酶亲和素修饰的CdSe/ZnS量子点

L-赖氨酸修饰的碳量子点(CQDs)

伴刀豆球蛋白修饰后的绿色量子点复合物(Gre QDs-Con A)

生物素聚乙二醇(Biotin-PEG)修饰水溶性CdTe量子点

修饰ANG肽后的Ag2S-ANG,Ag2S-PEGANG量子点

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

荧光碲化镉量子点(CdTe QDs)的制备方法

荧光碲化镉量子点(CdTe QDs)的制备方法

产品介绍碲化镉量子点

别称:绿光碲化镉量子点红光碲化镉量子点,荧光碲化镉量子点(CdTe QDs)碲化镉quhaitum dot

英文名称:CdTe quhaitum dot

粒度:5 nm

发光颜色:从绿光到红光,颜色可调 

量子产率:60%以上相对量子产率,参照物:罗丹明B

溶剂

合成方法:巯基乙酸、醋酸镉、亚碲酸钾、硼氢化钠在碱性条件下加热合成

荧光碲化镉量子点(CdTe QDs)的制备方法 

背景介绍:

量子点( quhaitum dots,QDs)是近年发展起来的一种新型荧光材料,与传统的有机荧光染料相比,具有许多优良的光谱性能,在光电池、光催化及生物标记等研究领域显示了极其广阔的应用前景,已经引起了人们越来越重视。量子点是由有限数目的原子组成,三个维度尺寸均在纳米数量级。量子点一般为球形或类球形,是由半导体材料(通常由IB~MA或IIA~VA元素组成)制成的、稳定直径在220nm的纳米粒子。作为一种新颖的半导体纳米材料,量子点具有许多独特的纳米性质。基于量子点本身的量子效应,量子点具有独特的性质。当粒子的尺寸进入纳米量级时,量子限域效应,尺寸效应,宏观量子隧道效应,介电限城效应和表面效应都被尺寸限城引起。这些被引起的效应将派生出与纳米体系和微观体系不同的低维物性,展现出许多不同于宏观材料的物理和化学方面的性质。基于以上这些性质,使量子点在磁介质,催化,非线性光学,医药及功能材料等方面具有非同一般的应用前景,也会对信息技术的持续发展和生命科学以及物质领域基础研究产生深远的影响。很多现代发光材料和器件都由半导体量子结构所构成,材料形成的量子点尺寸都与过去常用的染料分子的尺寸接近,因而象荧光染料一样对生物医学研究有很大用途。相对于传统有机染料而言,量子点具有窄的发射光谱,宽的激发光谱,荧光量子产率高,寿命长和与生物有良好的相容性等非常好的荧光特性,是一种理想的分子荧光探针。从生物体系的发光标记物的差别上讲,量子点由于量子力学的奇妙规则而具有显著的尺寸效应,基本上高于特定域值的光都可吸收,而一个有机染料分子只有在吸收合适能量的光子后才能从基态升到较高的激发态,所用的光必须是波长或顱色,这明显与半导体体相材料不同,而量子点要吸收所有高于其带隙能量的光子,但所发射的光波长(即颜色)又非常具有尺寸依赖性。所以,单一种类的纳米半导体材料就能够按尺寸变

化产生一个发光波长不同的、颜色分明的标记物家族,这是料分子根本无法实现的。

与传统的染料分子相比,量子点确实具有多种优勢。无机微晶能够承受多次的激发和光发射,而有机分子却会分解。持久的稳定性可以让研究人员更长时间地观测细胞和组织,并毫无困难地进行界面修饰连接。量子点的好处是有丰富的颜色。

 

目前主要有三种制备量子点的方法:

1在水相中合成量子点;

2是在有机相中合成量子点,

3是用微乳液法制备量子点。水相中合成量子点是目前公认的绿色环保的方法。在量子点中,碚化镉量子点是很具有代表性的一个。

1.2啼氢化钠的制备

称取40mg的稀粉和40mg的氢化钠放入小瓶中,通入气保护,氪气保护的目的是防止氢化钠被氧化,气的流速要保持恒定。入气10min后迅速加入2m超纯水,摇晃数分钟,使反应完全。制得氢化钠的水溶液。

1.3水溶性碲化镉量子点的制备

称取2.g的氢氧化钠溶于100ml的水中,制得氢氧化钠的水溶液。

称取0.1g的氯化镉溶于100ml水中,超声溶解后加入0.1ml的基乙酸,向以巯基乙酸为稳定剂的溶液中加入氢氧化钠溶液,将该溶液调节为碱性。(注意:在加入氢氧化钠的水溶液后,以巯基乙酸为稳定剂的氯化锡的水溶液必须在超声中超声后再检测溶液的pH),将调节好pH值的溶液倒入三口瓶中,通入气保护,通入氨气20min后,将新鲜制备的碲氢化钠溶液迅速加入三口瓶中,加热回流,在磁力搅拌的情况下反应一定时间即得化镉量子点。其它条件不变,改变溶液的pH值,重复以上试验。其它条件不变,改变反应温度,重复以上试验。其它条件不变,改变回流时间,重复以上试验。

2结果与讨论

2.1不同pH值对制备化镉的影响及其原因当温度为50℃-70℃,反应时间为10-60min时,均可合成碲化镉量子点,只是由于温度的因素会使合的量子点的量和荧光强度有区别。将上步制得的碲氢化钠进行下一步反应来制备以巯基乙酸为稳定剂的确化镉量子点,在反应温度相同,回流时间相同的条件下,改变反应体系的pH值,分别在pH值为80,9.0、10.0、110的情况下进行反应,制得化镉量子点。对制得的化镉量子点进行荧光强度测试,并且在自然光和紫外光下比较化镉量子点的色变化。结果显示,在自然光下,随着体系pH值的变化,碲化锔量子点色逐漸由无色变为红色。

在紫外灯下,pH值分别为80.9.0100110的量子点的色分别是浅蓝色,亮绿色,深绿色和暗绿色,其中,pH值为9,0的条件下合成的化量子点的荧光亮。

通过分光光度计对反应产物化镉的荧光强度进行测试,由图1可以看出,反应体系的pH值对产物碲化镉的荧光强度有很大的影响。反应体系的pH值过高或者过低都将使产物碲化镉的荧光强度减弱,在pH值为90时,制备的碲化镉的荧光强度强。

由试验结果也可看出,随之反应体系的pH值的减小,所得碲化镉的色也在逐漸的减弱;在pH值过高的情况下制得的碲化在放置数天后,出现了沉淀现象。从图中可以看出,由于量子点的尺寸效应,量子点的荧光发射光谱的发射峰从520nm红移到560m。

2.2不同温度对制备碲化镉的影响

pH值为9.0的情况下,其他条件相同的情况下,分别在50℃,60℃,70℃的条件下合成碲化。对在不同温度下合成的碲化镉量子点进行荧光强度分析。结果显示,着反应温度的提高,在自然光下反应液的颜色逐漸由无色变为深红色。随着反应温度的提高,在紫外灯下,反应液的颜色逐由绿色变为深黄色。

由荧光谱图可以看出,在60℃合成的化镉的荧光强度强。这是因为:在溫度过低的时侯,巯基与离子的配合能力过低,反应不能进行完全;当温度过高时,碲氢化钠将会被氧化,使产率降低。所以,合成水溶性碲化镉量子点的佳温度为60℃。

60℃,pH值为9.0的条件下,合成碲化镉,每陽10min取一次确化镉,对所得的确化镉进行荧光测试。当反应进行到40min时,所得到的化镉的荧光性能强。出现这种情况的原因为:当反应时间过短时,反应物没有完全反应,使得没有生成足够多的碚化镉:当反应时间过长时,碲氢化钠被氧化。此时制备的化镉量子点颜色是黄色,在紫外光下,该量子点的颜色是亮绿色。

3结论

通过以上的实验及分析可知,在合成碲化镉量子点的过程中,关健的步骤是合成碲氢化钠。在pH值为90,反应温度为60℃,回流时间为40min的条件下,碲氢化钠可以与氯化镉充分反应,得到荧光强度强的碲化镉量子点。在自然光下,该量子点的颜色是黄色,在紫外光下,该量子点的颜色是亮绿色。本次实验合成的化镉量子点为后续超分子

的识别以及应用研究提供了基础载体,为后续的实验研究提供了基础材料。该方法合成简单、绿色、环保,对环境友好,成本经济实用,合成的量子点产品稳定实用。

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

CdTe/CdSe/ZnS量子点的简单介绍及合成方法

CdTe/CdSe/ZnS 量子点的简单介绍及合成方法

产品介绍

水溶性CdTe/CdSe/ZnS量子点产品是以CdTe为核心,CdSe和ZnS为壳层,表面由亲水配体包裹的核/壳/壳型荧光纳米材料,平均的量子产率为70%,尤其指出的是此产品在近红外波段仍然具有40%以上的量子产率,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620nm~820nm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,发射光谱对称,荧光强度高而稳定等特点。

合成方法

我们采用传统水热法,合成了高荧光性能、高稳定性的CdTe/CdS/ZnS核/壳/壳结构的量子点。在实验优化过程中我们发现,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。实验中我们发现: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量子点的性能比较理想。反应体系的pH对量子点的性能影响很大,不同pH下反应前体的组成成分及配位情况差异较大,我们发现pH在8.0左右为适宜。ZnS的壳层生长受温度影响较大,高的温度不利于ZnS在CdTe/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。实验证明:其他反应条件相同情况下,制备相近波长的CSS量子点时,反应温度越高所得到的量子点原液稳定性越差,因此我们在进行ZnS包壳时选用的反应温度较低,为80°C。在ZnS包壳过程中,我们采用不同配体并考察了配体(巯基丙酸、半胱氨酸和谷胱甘肽)对制备的量子点的荧光性能及稳定性的影响。结果表明:配体自身的稳定性直接影响到量子点的稳定性,这是因为配体的解离及氧化脱落会破坏量子点的表面结构从而导致量子点的荧光减弱甚至因聚沉而完全淬灭,本实验的条件下,巯基丙酸(MPA)的稳定性好

CdTe/CdSe/ZnS量子点的简单介绍及合成方法 

水溶性羧基化CdSe/ZnS量子的特点

(1)激发波长范围宽、发射波长范围窄,可以使用同一种激发光同时激发多种量子点,发射出不同波长的荧光。相比較传统的荧光染料分子而言,英光染料的激发光波长范围较窄,需要多种波长的激发光来激发多种荧光染料,给实际工作来了很多的不便。

(2)发射峰窄而对称重小、而荧光染料发射峰不仅宽,而且不对称拖尾严重,互相重严重容易互相干扰,给分析检测带来难以解决的难题

(3)(3)发射波长可通过控制其大小和组成来调谐,可以任意合成所需波长的星子点,大小均匀的星子点谱峰为对称高斯分布

(4)(4)光强度及稳定性是普通荧光染料的100倍左右,几乎没有光褪色现象,可以对所标记的物体进行长时间的观察。

(5)生物相容性好,尤其是经过各种化学修饰之后,可以进行特异性连接,对生物体危害小,可进行生物活体标记和检测,而荧光染料一般毒性较大生物相容性差。

 

CdTe/CdSe/ZnS量子点的简单介绍及合成方法 

 

量子点作为一种新型的光材料,与传统的有机染料光物质相比具有连续的激发光谱、窄的发射光谱、荧光寿命长、稳定性高、并且通过调节粒径大小和化学组成可以发射不同颜色的荧光等优点。荧光量子点在生物传感器、细胞标记、细胞分离和药物运输等域都有重要应用。然而目前所使用的荧光星子点一般都是在高温有机溶剂中合成表面修饰有一层水性的有机配体这些油溶性的配体使得荧光子点不能很好地溶解于水中,从而很难直接应用于生物医学领域。因此需要对油溶性的荧光星子点进行适当的改性或表面修饰,使其转移至水相中并具有较好的水溶性和生物相容性。

相关产品:

油溶性ZnCdS/ZnS量子点 高亮蓝光 PL 400 nm-470 nm

油溶性CdSe/ZnS 量子点 高亮绿光和红光 PL 480 nm–660 nm

油溶性CdTe/CdSe/ZnS 量子点 高亮红光 PL 620 nm–850 nm

油溶性CdS 量子点 PL 360 nm–460 nm

油溶性CdSe 量子点 PL 480 nm-640 nm

油溶性CdSeTe/ZnS 量子点 PL 640 nm–820 nm

油溶性Cu掺杂ZnCdS 量子点 PL 480 nm–620 nm

水溶性ZnCdS/ZnS量子点 蓝光 PL 400 nm-480 nm

水溶性CdSe/ZnS 量子点 PL 480 nm–660 nm

水溶性CdTe/CdS 量子点 PL 540 nm–640 nm

水溶性CdTe/CdSe/ZnS 量子点 PL 620 nm–820 nm

水溶性CdSeTe/ZnS 量子点 PL 640 nm–820 nm

CdTe,核-壳型CdTe/及CdTe/ZnS量子点的合成

CdTe,核-壳型CdTe/及CdTe/ZnS量子点的合成

产品概述

水溶性CdTe/CdSe/ZnS量子点产品是以CdTe为核心,CdSe和ZnS为壳层,表面由亲水配体包裹的核/壳/壳型荧光纳米材料,平均的量子产率为70%,尤其指出的是此产品在近红外波段仍然具有40%以上的量子产率,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620nm~820nm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,发射光谱对称,荧光强度高而稳定等特点。

 CdTe,核-壳型CdTe/及CdTe/ZnS量子点的合成

CdTe,核-壳型CdTe/及CdTe/ZnS量子点的合成 

图片注释

(A)量子点转水相前后的吸收光普

(B)量子点转水相前后的荧光发射光谱

(C)日光灯下量子点的转水相的照片(上层为水,下层为氯仿)

水溶性CdTe/CdSe/ZnS 量子点的合成

采用传统水热法,合成了高荧光性能、高稳定性的CdTe/CdS/ZnS核/壳/壳结构的量子点。在实验优化过程中发现,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。实验中我们发现: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量子点的性能最为理想。反应体系的pH对量子点的性能影响很大,不同pH下反应前体的组成成分及配位情况差异较大,我们发现pH在8.0左右最为适宜。ZnS的壳层生长受温度影响较大,高的温度不利于ZnS在CdTe/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。实验证明:其他反应条件相同情况下,制备相近波长的CSS量子点时,反应温度越高所得到的量子点原液稳定性越差,因此我们在进行ZnS包壳时选用的反应温度较低,为80°C。在ZnS包壳过程中,我们采用不同配体并考察了配体(巯基丙酸、半胱氨酸和谷胱甘肽)对制备的量子点的荧光性能及稳定性的影响。结果表明:配体自身的稳定性直接影响到量子点的稳定性,这是因为配体的解离及氧化脱落会破坏量子点的表面结构从而导致量子点的荧光减弱甚至因聚沉而完全淬灭,本实验的条件下,巯基丙酸(MPA)的稳定性最好, MPA稳定的CdTe/CdS/ZnS量子点稳定性也最好,与预期相符。 

在水相中制备了半导体CdTe、核壳CdTe/CdS和CdTe/ZnS纳米晶(量子点;QDs)。通过扫描隧道显微镜(STM)和荧光光谱(FS)对所制备的纳米晶体进行了研究,并根据FS所得数据计算了量子产率(QYs)。通过扫描隧道显微镜(STM)评估了分散良好的碲化镉(CdTe)的粒径为约3nm。研究和讨论了CdTe/CdS核壳量子点量子点的一些反应条件,如Cd2+浓度的依赖性和Cd2+的作用+∶S2-等。在所有这些方法中,核壳CdTe/CdS的QYs通常随回流时间的推移而递减。当pH值为8.5,Cd2时,可获得80.0%的最佳QYs+∶S2-=10:1(摩尔比)。此外,制备了CdTe/ZnS核壳量子点,结果表明,与CdTe核相比,CdTe/ZnS核壳量子点从551nm红移到635nm,这表明量子点尺寸有所增长,但CdTe/ZnS的QYs下降到14.4%。目前在本研究中讨论的量子点很容易合成,它们将在基于荧光共振能量转移(FRET)的生物标记、成像和生物传感应用中发挥作用。

水溶性羧基化CdSe/ZnS量子的特点

(1)激发波长范围宽、发射波长范围窄,可以使用同一种激发光同时激发多种量子点,发射出不同波长的荧光。相比較传统的荧光染料分子而言,英光染料的激发光波长范围较窄,需要多种波长的激发光来激发多种荧光染料,给实际工作来了很多的不便。

(2)发射峰窄而对称重小、而荧光染料发射峰不仅宽,而且不对称拖尾严重,互相重严重容易互相干扰,给分析检测带来难以解决的难题

(3)(3)发射波长可通过控制其大小和组成来调谐,可以任意合成所需波长的星子点,大小均匀的星子点谱峰为对称高斯分布

(4)(4)光强度及稳定性是普通荧光染料的100倍左右,几乎没有光褪色现象,可以对所标记的物体进行长时间的观察。

(5)生物相容性好,尤其是经过各种化学修饰之后,可以进行特异性连接,对生物体危害小,可进行生物活体标记和检测,而荧光染料一般毒性较大生物相容性差。

羧基修饰水溶性CdTe量子点

羧基修饰水溶性CdTe量子点

产品说明:

名称:羧基修饰水溶性CdTe量子点

别称:水溶性单核表面羧基化CdTe量子点

纯度:98%

产地:上海

包装:10mg,25mg,50mg,100mg,500mg,1g,5g,10g

用途:科研

货期:现货

级别:化学纯

供应商:上海金畔生物科技有限公司

   量子点因其粒径小(1-20nm),从而具有独特优越的光学、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。高质量的量子点溶液具备以下特点: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,使得其荧光性质较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。

羧基修饰水溶性CdTe量子点

产品供应:

蓝色荧光水溶性ZnCdS/ZnS量子点

水溶性硒化镉/硫化锌量子点(CdSe/ZnS

水溶性碲化镉/硫化镉量子点(CdTe/CdS)表面为羧基,

水溶性碲化镉/硒化镉/硫化锌量子点(CdTe/CdSe/ZnS

水溶性碲化镉/硒化镉/硫化锌量子点(CdTe/CdSe/ZnS

/硒化镉/硫化锌量子点(CdTe/CdSe/ZnS


购买须知:

品牌 上海金畔生物  

规格 mg

产地 陕西

用途 科研

纯度 95%+

储藏方法 冷藏

以上产品源于上海金畔生物科技有限公司如有其他信息或产品信息咨询我们。

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

铈Ce掺杂水溶性CdTe量子点的荧光发射峰范围约为540-570nm,颗粒大小约为3-5nm

中文名称:Ce掺杂水溶性CdTe量子点

英文名称:稀土铈掺杂碲化镉量子点

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Ce掺杂的水溶性CdTe量子点的合成方法:选用可溶性镉盐作为镉源,二氧化碲作为碲源,巯基乙酸作为稳定剂,在水相体系中合成Ce掺杂的水溶性CdTe量子点,不需制备NaHTe前驱体,而且在整个合成过程中没有H<sub>2</sub>Te有毒气体的放出,合成条件温和,易控制,具有简单,快速,环保等特点.CdTe:Ce量子点的大荧光发射波长发生了明显的红移,所得的稀土Ce掺杂的CdTe水溶性量子点的荧光发射峰范围约为540-570nm,颗粒大小约为3-5nm.

3.1是本文一步水热法制备的发射峰波长620nm的量子点的TEM照片,从图中可以看出,其粒径大概在10-20nm之间,具有较好的分散性,粒子呈球形或近球形外观。

铈Ce掺杂水溶性CdTe量子点的荧光发射峰范围约为540-570nm,颗粒大小约为3-5nm

量子点定制产品目录:

PbS量子点修饰TiO2纳米棒阵列

CdS量子点修饰TiO2纳米棒阵列

氧化锌量子点修饰磁性石墨烯

WO3量子点修饰TiO2纳米管阵列(WO3/TiO2-NTAs)

CdSe量子点修饰DSPE-PAA

Bi量子点修饰C掺杂二维BiOCl纳米片

石墨烯量子点修饰BiOI/PAN柔性纤维|碘氧化铋(BiOI)

GQDs修饰BiOI/PAN纤维复合材料(GQD-BiOI/PAN)

碳量子点修饰g-C3N4/SnO2复合材料

碳量子点/g-C3N4/SnO2

CuS量子点修饰单晶TiO2纳米棒阵列

CuO量子点修饰单晶TiO2纳米棒阵列

碳量子点修饰铁酸镨/凹凸棒石复合材料

碳量子点(CQDs)修饰PrFeO<SUB>3/ATP复合材料

氧化石墨烯量子点修饰氧掺杂多孔g-C3N4

L-半胱氨酸/CdTe量子点修饰电极

厂家:上海金畔生物科技有限公司