CdTe碲化镉量子点定制

货号:103798 编号:XF290

CAS号:927198-36-5 规格:溶剂水,发黄光,氨基修饰

包装:10 mL 保质期:30天

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产品名称

中文名称:CdTe碲化镉量子点定制

英文名称:CdTe quantum dot customization


产品概述

半导体量子点(quantum dots, QDs),是近年来研究得越来越多的一类无机半导体纳米材料。研究比较多的半导体量子点为基于II-VI族(如CdSe,ZnS)、III-V族(如GaAs,InP)及IV-VI族(如PbS,PbSe)三个系列的零维纳米晶材料。当半导体晶体颗粒的直径比该半导体体相材料的激子波尔半径小或相当时,其电子能级由准连续变为分立,晶体颗粒处于量子受限状态,量子点的带隙随晶粒尺寸变化,即量子尺寸效应。随着粒子尺寸的减小,半导体量子点的有效带隙增加,其相应的吸收光谱和荧光光谱发生蓝移。


技术参数

激发波长范围:365-420nm

荧光发射波长范围:520-650nm

浓度:3mg/ml

溶剂:水

尺寸:3-7nm


产品特点

量子限制效应:由于量子点的尺寸接近或小于激子玻尔半径,导致电子和空穴在其中的运动受到限制,从而展现出独特的量子效应。

可调的光学性质:通过改变量子点的尺寸和形状,可以精确调控其发光波长和光谱特性,实现从紫外到红外的宽光谱覆盖。

高荧光量子产率:量子点通常具有较高的荧光量子产率,即能够将吸收的光能高效地转化为荧光发射。

良好的稳定性:量子点具有较高的光稳定性和化学稳定性,能够在多种环境条件下保持其光学和电学性质。


应用

光电器件:量子点被广泛应用于LED、光电探测器、太阳能电池等光电器件中,通过调节其尺寸和组成,可以优化器件的性能。

显示器:量子点显示技术利用量子点的发光特性,实现了高色域、高对比度和低功耗的显示效果,成为下一代显示技术的重要发展方向。

生物标记与成像:经过化学修饰的量子点可以与生物分子特异性连接,用于细胞标记、体内成像和疾病诊断等领域。

传感器:量子点传感器利用量子点的光学和电学性质对特定物质进行高灵敏度的检测,广泛应用于环境监测、食品安全和医疗诊断等领域。


其他信息

备注:半导体量子点激发、发射波长和表面配体可以根据需求进行定制,如氨基,羧基(像巯基氨基酸、巯基乙酸)等。

如您想了解更多产品详情,可拨打电话025-68256996,您也可以发送邮件到sale@xfnano.com咨询





半导体量子点的性质及在生物领域的应用

半导体量子点(quantum dots, QDs)是由数百到数千个原子组成的粒径介于1-100 nm的无机纳米粒子。其中IIB-VIA族半导体量子点由于制备简单、光学性质优异而得到广泛的关注,常见的IIB-VIA族半导体量子点主要有CdSe、ZnSe、CdTe、CdS、ZnS等。目前半导体量子点的研究已经成为物理、化学、材料学和生物学等多种学科的交叉点,开辟了半导体材料研究的新领域。

半导体量子点的特性

1. 生物相容性好

经过各种化学修饰之后,量子点可以与生物分子特异性连接;尺寸小,可通过吞噬作用进入细胞;毒性低,对生物体危害小,可进行生物活体标记和检测。

2. 荧光寿命长

可达数十纳秒(20ns-50 ns),而多数生物样本的自发荧光衰减的时间为几纳秒(ns)。这使多数自发荧光背景衰减时,量子点荧光仍然存在,可得无背景干扰的荧光信号。

3. 激发波长范围宽

可以使用小于发射波长的任意波长的激发光激发,因此可用同种激发光同时激发不同尺寸的量子点,发射出不同波长(颜色)的荧光,可用于多组分同时检测。

4. 荧光强度强

半导体量子点比常用的有机荧光染料要强很多,还具有较强的量子点抗光漂白能力(光漂白是指由光激发引起发光物质分解而使荧光强度降低的现象),因此可以对所标记的物质进行长时间的观察,并可毫无困难的进行相关界面的修饰和连接。

半导体量子点的应用

生物学应用

半导体量子点越来越多的作为生物荧光探针用于细胞接受体和体内成像对比,在这些应用中,与传统的有机染料相比较,量子点的高光学稳定性允许长时间的生物过程的跟踪。利用不同颜色发光的量子点可被同一波长的光激发这一性质,还可实现细胞的多色成像。除了成像应用之外,半导体量子点在药物输送、临床诊断、光动力疗法、DNA杂交和RNA分析等领域中也得到了应用。

分析化学应用

量子点的发光与量子点表面的状态的关系非常密切,特定物质与量子点表面发生化学或物理交互左右会影响电子-空穴的结合效率,从而使得量子点可以作为荧光探针应用在光学传感器上。已有的报道表明,半导体量子点可实现对无机金属离子(如Cu2+、Ag+、Fe3+、Zn2+等)实现灵敏的选择性检测,也可以用于气体分子的传感。

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