試劑課堂:帶你了解核殼型硒化鎘(CdSe)量子點制備方法
前言:
硒化鎘是禁帶寬度為1.7ev的直接帶隙半導體材料,具有立方閃鋅礦和六方纖鋅礦兩種晶體結構,其中立方相結構為亞穩態,只能存在于較低溫度,高溫時轉變為六方相結構。硒化鎘在常溫下可同時存在立方和六方兩種晶相。硒化鎘納米晶是半導體納米晶中研究,由于其具有重要的非線性光學性質,發光性質及其他物理化學性質而備受世人的矚目。作為一種重要的半導體材料,已經在發光裝置,激光與紅外探測器件,紅外窗口與非線性光學材料和光敏傳感器等領域展示了廣闊的應用前景。是硒化鎘能很好地吸收可見光,因而它是光化學催化劑的材料。硒化鎘光腐蝕,光穩定性差,二氧化鈦的光吸收閾值局限在紫外光去,太陽利用率低,這些不足了他們性能的發揮。
產品名稱:硒化鎘量子點
別稱:硒化鎘(CdSe)熒光量子點,核殼型硒化鎘CdSe量子點,綠光硒化鎘(CdSe)熒光量子點
英文名稱:Cadmium selenide quantum dot
粒度:1.58-3.42 nm
發光顏色:從藍光到橙光,顏色可調
溶劑:水
合成方法:氯化鎘、3-巰基丙酸、硒粉、水合肼在水溶液中攪拌合成
產品介紹:
硒化鎘量子點在生物醫學等領域有廣闊的應用前景,但因其熒光強度低,生物不相容,熒光量子產率低等缺陷而在實際應用上受限.對硒化鎘量子點進行有機改性能夠上述缺陷,從而可以拓展其應用范圍,例如太陽能電池和活體成像等.基于對硒化鎘量子點進行有機改性的特點,綜述了近幾年來在硒化鎘量子點改性的研究進展,包括有機分子改性,核-殼結構改性和低聚物改性.同時,還綜述了硒化鎘量子點在生物熒光探針領域的新研究進展,并對未來的發展方向及應用前景作出了展望.
特點說明:
量子點作為發光材料,具有半峰寬窄、顏色可調、發光效率等突出特點,在發光二極管、光源、顯示、太陽能電池、熒光標記等光電器件領域具有應用前景。在眾多種類的量子點中,硒化鎘類量子點的發射波長可調節范圍寬,可從紅外光譜一直到紫外光譜區;可修飾性強,便于進行后期包覆與修飾;且,因而在各領域都有應用。然而現有的硒化鎘量子點一般在有機相中采用高溫熱法制備,且后期量子點提純時需要用到量的有機溶劑,這導致會產生大量有機廢液。因此,這類液相合成法不使得量子點的制備成本居高不下,無法實現批量化生產;另一方面,制備過程中產生的大量有機廢液,也將對環境造成的危害。
制備方法:
1.一種硒化鎘量子點的制備方法,包括:無機Cd鹽和 SETOP,其特征在于該方法制備步驟如下
A.將Se粉和三辛基磷(TOP)在常溫下反應生成 SETOP;
B.然后將Cd(COO)2和三辛基氧化磷(TOPO)以至少1:10的比例在2309C-280°C的高溫下攪拌,直到Cd(COO)2*溶解
C.此時用器把 SETOP注人到B步驟的溶液中,完畢開始計時
每隔1-2分鐘用器取出一部分產物,并對該產物用甲醇溶解,然后離心分離,除去上層清夜;再把沉淀物溶于丁醇,離心分離,再沉淀,這個過程可以反復進行多次,獲得對不同反應時間,有不同尺寸粒子的CdSe量子點。
2.一種硒化鎘量子點的制備方法,包括:CdO和 SETOP,其特征在于該方法制備步驟如下
A.將Se粉和三辛基磷(TOP)在常溫下反應生成 SETOP;
B.然后將CdO、油酸和三辛基氧化磷(TOPO)以至少1:4:10的比例在300°C-350°C的高溫下攪拌,直到CdO*溶解;
C.此時用器把 SETOP注人到B步驟的溶液中,完畢開始計時,
每隔0.5-2分鐘用器取出一部分產物,并對該產物用甲醇溶解,然后離心分離,除去上層清夜,再把沉淀物溶于二甲苯,離心分離,沉淀,這個過程可以反復多次進行,然后獲得對不同反應時間有不同尺寸粒子的(cdsa)的制備方法。
了解我們
西安齊岳生物科技有限公司是國內的納米靶向試劑及材料供應商,我公司實驗室研究上市熒光量子點系列產品(Fluorescent Quantum Dot),我們可以提供4種不同核殼型的熒光量子包括有:CdSe/ZnS硒化鎘-硫化鋅量子點 ,CdS/ZnS硫化鎘-硫化鋅熒光量子點,InP/ZnS磷化銦-硫化鋅熒光量子點,ZnSe/ZnS硒化鋅-硫化鋅熒光量子點四種。同時我們還提供不同表面配體的核殼型熒光量子點產品包括有:十八胺、alkyl、油酸、氨基和羧基。我們的Fluorescent nanocrystals產品還包括脂溶性的和水溶性的,水溶性的是通過包裹一層聚乙二醇PEG而實現水溶性的,表面可以修飾氨基和羧基。
純度 98%
貨期 一周
包裝:瓶裝/袋裝
產地:西安
廠家:西安齊岳生物科技有限公司
溫馨提示:西安齊岳生物科技有限公司供應的產品用于科研,不能用于人體和其他商業用途(ssl2021.10.28)
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