量子点的制备及应用进展.docx
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1、量子点的制备及应用进展 【摘 要】本文分别从量子点的概念、特性、制备方法、表面修饰等方面对量子点进行了描述及探讨,在此基础上,对量子点在生物传感器方面的应用进行了,最终分析了量子点生物传感器的存在的问题,对其将来发展趋势进行了展望。 【关键词】量子点;光学;生物传感器 量子点主要是由-族和-族元素组成的均一或核壳结构纳米颗粒,又称半导体纳米晶体。由于发生结构和性质发生宏观到微观的转变,其拥有独特的光、电、声、磁、催化效应,因此成为一类比较特别的纳米材料。国内外关于量子点传感器的探讨特别广泛,例如在生命科学领域,可以用于基于荧光共振能量转移原理的荧光探针检测,可以用于荧光成像,生物芯片等;在半导
2、体器件领域,量子点可以用于激光器,发光二极管、LED等。本文对量子点的制备方法和应用领域及前景进行了初步探讨。 1 量子点的基本特性及其制备方法 1.1 量子点的特性及优势 量子点的基本特性有:量子尺寸效应、表面效应、量子限域效应、宏观量子隧道效应,除此之外,量子点具有一些独特的光学效应,这使得量子点较传统的荧光染料用来标记生物探针具有以下优势: 量子点具有宽的激发光谱范围,可以用波长短于放射光的光激发,产生窄而对称的放射光谱,避开了相邻探测通道之间的干扰。 量子点可以“调色”,即通过调整同一组分粒径的大小或变更量子点的组成,使其荧光放射波长覆盖整个可见光区。尺寸越小,放射光的波长越小。 量子
3、点的稳定性好,抗漂白实力强,荧光强度强,具有较高的发光效率。半导体量子点的表面上包覆一层其他的无机材料,可以对核心进行爱护和提高发光效率,从而进一步提高光稳定性。正是由于量子点具有以上特性使其在生物识别及检测中具有潜在的应用前景,有望成为一类新型的生化探针和传感器的能量供体,因此备受关注。 1.2 量子点的制备方法 依据原料的不同分为无机合成路途和金属-有机物合成路途,两种合成方法各有利弊。 金属-有机相合成:主要采纳有机金属法,在高沸点的有机溶剂中利用前驱体热解制备量子点,前驱体在高温环境下快速热解并结成核晶体缓慢成长为纳米晶粒。通过配体的吸附作用阻碍晶核成长,并稳定存在于溶剂中。该方法制备
4、的量子点具有尺度范围分布窄,荧光量子产率高等优点。但其成本较高且生物相溶性差,量子产率降低,甚至发生完全荧光淬灭现象。 无机合成路途:目前常用水溶性硫基化合物,柠檬酸等做为爱护剂在水相中制备量子点。硫基化合物,柠檬酸等与量子点的稳定性、功能化有关,因此选择带有适当官能团的爱护剂对于限制量子点的表面电荷及其他表面特征极为重要。水相合成量子点操作简便,重复性高,成本低,表面电荷和表面性质可控,很简单引入官能团分子。量子点质量的好坏干脆关系到其应用探讨的开展和探讨成果的优劣。 1.3 量子点的表面修饰方法 通常制备的量子点水溶性较差,不能干脆与生物物质相相互互作用。因此,在进行水相应用前须要对量子点
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- 量子 制备 应用 进展
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