​近红外二区二硒化铜铟(CuInSe2)量子点的制备方法介绍

近红外二区二硒化铜铟(CuInSe2)量子点作为一种半导体纳米材料也因其独特的性能而受到广大研究者的关注。I-III-VI 族量子点具有低毒性、窄的带隙、自吸收小、光吸收系数大、发光波长可调且范围大等优点在光催化产氢、降解有机污染物和重金属的移除、太阳能电池、发光二极管和生物标记成像等方面被广泛应用。铜铟硒(CuInSe2)量子点带隙为1.04 eV,激子玻尔半径达到10.6 nm,光吸收边缘达到近红外区域。因此,以CuInSe2(CISe)量子点为基础构造复合材料并对其改性研究进行光催化产氢和有机污染物的降解具有重要的研究价值。

​近红外二区二硒化铜铟(CuInSe2)量子点的制备方法介绍 

近红外二区二硒化铜铟(CuInSe2)量子点制备方法:

(1) CISe量子点的制备及其掺杂改性研究:采用热注射方法合成出大小均一的油相 CISe 量子点。通过改变反应时间,得到发射波长可调的CISe 量子点,讨论了其形成机理;其次对CISe量子点进行了掺杂Zn和Ga元素的研究,改变反应时间得到多个发射波长的ZnCuInSe(ZCISe)和 CuInGaSe(CIGSe)量子点,随后采用表面配体交换的方式,对 ZCISe 量子点进行相转移,使其由亲油性转变为亲水性的量子点,通过改变谷胱甘肽和巯基丙酸的配比,得到具有较好稳定性和光化学性能的水相ZCISe量子点。最后利用透射电子显微镜(TEM)、多晶 X 射线衍射仪(XRD)、稳态瞬态荧光光谱仪、紫外-可见分光光度计和荧光光谱仪等仪器对不同条件下制备的各种量子点进行表征测试。  

(2) CISe/TiO2纳米线复合电极的制备及其光电性能研究:以纯钛片为基底,采用水热法制备TiO2纳米线,随后使用浸泡法对纳米线进行CISe量子点的修饰,通过改变浸泡的时间,确定 CISe 最佳负载量。所得到的最优 CISe/TiO2纳米线复合电极进行扫描电子显微镜的表征和光电性能测试,发现 TiO2纳米线表面有大量的小颗粒负载,对该材料进行元素分析,发现该颗粒为CISe量子点,同时复合电极拥有的电流密度比单纯的纳米线大约强10倍,在不加电压,模拟太阳光照射的条件下对20 mg/L的甲基橙进行光降解测试,100 min内,降解效率达到了80%。  

(3) CdS/ZCISe/Ag/TiO2复合电极的制备及其裂解水研究:从光转换效率和产氢的角度出发,构造CdS/ZCISe/Ag/TiO2复合电极。分别采用光沉积法、悬滴法和连续离子层吸附法进行 Ag 纳米颗粒、ZCISe 和 CdS 量子点的负载,钝化了ZCISe 量子点的表面缺陷,拓展了 TiO2纳米线的光吸收范围,提升了光电流密度。随后在模拟太阳光的照射下,采用三电极体系,以复合电极作为工作电极进行光解水测试,达到了平均1.17 mL/h的产氢速率。

关于我们:

     上海金畔生物科技有限公司是国内的量子点材料供应商,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。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。

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近红外二区二硒化铜铟(CuInSe2)量子点

二区发射的CuInSe2量子点,二硒化铜铟CuInSe2(CISe)基新型高效近红外二区发光量子点生物探针

二区发射的CuInSe2 量子点

质量: 95%+

包装: 10mg/50mg/100mg/500mg

保存条件: -20°C

保存时间: 2年

产地:西胺

用途:科研用;具有光热效应

二区发射的CuInSe2 量子点

二区发射的CuInSe2量子点,二硒化铜铟CuInSe2(CISe)基新型高效近红外二区发光量子点生物探针

文献描述:

CuInSe2(CISe)基新型高效近红外二区发光量子点生物探针,并将其应用于循环肿瘤细胞(CTC)检测和肿瘤靶向实时成像。

二区发射的CuInSe2量子点,二硒化铜铟CuInSe2(CISe)基新型高效近红外二区发光量子点生物探针

该研究通过精准设计材料中的Se/In组分比,将CISe的发射峰位置由常规的920 nm调控至近红外二区1224 nm,所合成量子点的激发谱可覆盖紫外到近红外(350-820 nm)的宽带范围,在实际应用中可适用于多种波长的激发光源。

包覆ZnS壳层后,CISe的稳定性得以显著提升,且在808 nm激发下其近红外二区发光绝对量子产率高达21.8%,为目前已报道无毒近红外二区量子点的最高值。

通过连接抗表皮细胞粘附分子(EpCAM)抗体,该研究利用CISe@ZnS探针实现对CTC(如人类乳腺癌MCF-7细胞)的特异性识别,对血液样本中CTC的检测限可低至12个细胞/96孔(200 μL);

CISe@ZnS基近红外二区发光探针应用于活体小鼠体内的肿瘤靶向实时成像,主要的器官和血管清晰可见,血管分辨率低至0.36 mm,信噪比高达5.8。此外,该探针在尾静脉注射4小时后即可通过肾通道和肝通道排出体外,展现出良好的生物相容性和易于代谢的优势。

该研究为开发高效无毒近红外二区发光生物探针提供了新思路。

二区发射的CuInSe2量子点,二硒化铜铟CuInSe2(CISe)基新型高效近红外二区发光量子点生物探针

图1.基于CISe@ZnS新型近红外二区量子点生物探针的血液循环肿瘤细胞检测和肿瘤靶向实时成像示意图

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二区发射的CuInSe2量子点,二硒化铜铟CuInSe2(CISe)基新型高效近红外二区发光量子点生物探针

黑磷纳米片复合物 25ml(0.2mg/ml)
黑磷纳米片TEM 1
黑磷纳米片BPNSs 5mg
黑磷纳米薄片 厚度2-3nm  100nm左右 20mg
谷胱甘肽修饰的银纳米团簇 (2nm) 10ml(0.05mg/ml) 
甘草酸纳米粒(50nm-80nm) 25mg
甘草酸纳米粒(100nm) 100mg
二氧化铈纳米粒,粒径2-3nm 100mg
二氧化锰纳米片100-200nm 5mg
二氧化锰纳米片(100-200nm) 50mg
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二氧化硅包裹纳米银(0.5MG/ML) 10ML
多孔二氧化硅载RNA+索拉菲尼 20mg
多孔二氧化硅载RNA 5mg

产地:上海

用途:仅用于科研