碳量子点的合成、表征及应用
新型碳量子点的合成、主要性质及其在新材料中的应用

第31卷第1期2021年2月粉宋冶全工业POWDER METALLURGY INDUSTRYV ol. 31,No.l,pl-8Feb. 2021DOI : 10.13228/j.boyuan.issn 1006-6543.20200235新型碳量子点的合成、主要性质及其在新材料中的应用易健宏,赵文敏,鲍瑞,方东,游昕(昆明理工大学材料科学与工程学院,云南昆明650093)摘要:近年来,碳量子点(CQDs)作为一种新型的碳纳米材料,引起了人们广泛的关注。
碳量子点除了具有独特而优异的光学性质外,还具有良好的水溶性、生物相容性、低毒性、成本低等优点。
发现碳量子点以来,学者们开发了多种合成方法,例如模板法、微波法、水热法、磁控热法等,且因其优异的性质而被广泛应用于生物、环境、能源等相关材料领域。
阐明了碳量子点的合成路线、主要性质及其在能源、电子及生物材料中的应用与前景。
关键词:碳量子点;合成;性质;应用文献标志码:A 文章编号:1006-6543 (2021 )01 -0001 -08Synthesis, main properties and applications of new carbon quantum dots in newmaterialsYI Jianhong,ZHAO Wenmin,BAO Rui,FANG Dong,YOU Xin(Faculty of Materials Science and Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming650093, China)Abstract:In recent years, carbon quantum dots (CQDs) as a new type of carbon nanomaterials have attracted widespread attention. In addition to unique and excellent optical properties. CQDs also have good water solubility, biocompatibility, low toxicity* and low cost. Since the discovery of CQDs, people have develop a variety of synthesis methods* such as template method, microwave method, hydrothermal method, magnetron thermal method, etc., and because of its excellent properties»they have been widely used in biology, environment»energy, and related material fields. The synthesis route, main properties of CQDs* and its applications and prospects in energy, electronics and biological materials were clarified.Key words:CQDs ;synthesis ;property ;application碳点(CD)是一维尺寸低于10 nm的含氧/氮的 官能团或聚合物聚集体,具有光致发光性(PL),主 要包括石墨稀量子点(GOD),聚合物点(PD)和碳量 子点(CQDs)。
功能化荧光碳量子点的制备及其传感应用研究-概述说明以及解释

功能化荧光碳量子点的制备及其传感应用研究-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述功能化荧光碳量子点是一种具有独特光学性质及广泛应用潜力的纳米材料。
在过去的几十年中,荧光碳量子点作为一种新型材料,受到了广泛的研究兴趣。
它们具有独特的荧光特性,如发射光谱可调性、较窄的荧光线宽以及优异的化学稳定性等,这些特性使得荧光碳量子点在生物成像、荧光标记、化学传感以及光电子设备等方面具有重要的应用潜力。
在本文中,我们将重点研究功能化荧光碳量子点的制备及其传感应用。
首先,我们将详细介绍荧光碳量子点的制备方法,包括溶剂热法、微波辐射法、碳化合物加热法等。
这些方法不仅制备简便,而且可调控合成条件,从而实现荧光碳量子点的尺寸、表面性质等方面的调控。
其次,我们将介绍荧光碳量子点的功能化方法。
通过在荧光碳量子点表面引入不同的功能基团,可以实现对其光学性能、化学稳定性等性质的进一步调控。
这些功能化方法包括表面改性、杂化修饰以及聚合物包覆等,可以赋予荧光碳量子点不同的功能,如生物相容性、靶向性、荧光转导和光电子传感等。
最后,我们将重点研究功能化荧光碳量子点在传感应用方面的研究。
通过改变荧光碳量子点的表面性质和功能基团,可以实现对不同化学物质的高灵敏度和高选择性的检测。
这些传感应用包括生物传感、环境监测以及食品安全等领域,可为相关领域的研究提供重要的技术支持。
通过本文的研究,我们希望能够深入了解功能化荧光碳量子点的制备方法及其传感应用,并为相关领域的研究提供新的思路和方法。
这些研究成果有望在生物医学、环境监测以及食品安全等领域产生广泛的应用价值,为人类社会的可持续发展做出贡献。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:本文旨在研究功能化荧光碳量子点的制备及其传感应用。
为了达到这个目的,文章将分为以下几个部分来展开讨论。
首先,在引言部分,我们将对本研究进行概述,介绍荧光碳量子点及其在传感应用领域的重要性。
接下来,我们将介绍本文的整体结构,给读者一个清晰的阅读指南。
发光碳量子点的合成、性质和应用

非常重要的作用 。 另外 , 在水溶液中, C — d o t s 的荧光可以有效地被 电子受体或者 电子给体所猝灭 , 这说 明C . d o t s 既是 电子给体 , 也是电子受体 ] 。 C — d o t s 的光引发 电子转移性质将使其广泛 地应用于光能量 转换、 光伏设 备 和相关 领 域 , 并且 也 可作 为纳 米探 针来 检测 离 子 ¨ 。
关键词 碳 量 子点 , 荧光 , 量子点 , 纳 米 粒 子
中图分类号 : 0 6 5 2
文献标识 码 : A
文章编号 : 1 0 0 0 - 0 5 1 8 ( 2 0 1 3 ) 0 4 03 - 6 7 - 0 6
D0I : 1 0 . 3 7 2 4 /S P . J . 1 0 9 5 . 2 0 1 3 . 2 46 0 2
在 过去 的 2 O年 间 , 鉴 于量 子点 ( Q u a n t u m d o t s , Q D s ) 特 殊 的性质 , 尤其 是 Q D s 相 对 于有 机染料 而 言 , 容 易调 节 的光学 性质 和抗 光 降解性 质 , 使Q D s 得 到 了广泛 的关 注 J 。如果 量子 点 可 以克 服 造价 昂贵 、 合 成条 件 严格 和众 所周 知 的高毒 性 ( 如C d S e 和C d T e量 子点 ) 等缺 点 , 则有 望广 泛地 应用 于 生 物传 感 _ 2 和 生 物成 像 领 域 。因此 , 很 多 的研 究均 围绕 着合 成 毒 性 更 低 的其 它 材 料 Q D s 来进行 , 这些 替 代 材 料 的 Q D s , 如 硅纳米 粒 子 J 、 碳 量 子点 均具 有 优异 的光 学性 质 。
碳量子点的合成与应用进展

碳量子点的合成与应用进展
碳量子点是一种新型的纳米材料,具有优异的光电性能和生物相容性,因此在生物医学、光电器件等领域具有广泛的应用前景。
本文将从碳量子点的合成和应用两个方面进行介绍。
一、碳量子点的合成
碳量子点的合成方法多种多样,常见的有溶剂热法、微波法、激光剥离法等。
其中,溶剂热法是最常用的一种方法。
该方法的原理是将碳源和表面活性剂在高温高压下反应,形成碳量子点。
此外,还可以通过改变反应条件和碳源种类等因素来调控碳量子点的形貌和光电性能。
二、碳量子点的应用
1. 生物医学领域
碳量子点具有良好的生物相容性和荧光性能,因此在生物医学领域有广泛的应用。
例如,可以将碳量子点用于细胞成像、药物传递等方面。
此外,碳量子点还可以用于生物传感器的制备,用于检测生物分子的浓度和活性等。
2. 光电器件领域
碳量子点具有优异的光电性能,可以用于制备光电器件。
例如,可以将碳量子点用于制备太阳能电池、LED等器件。
此外,碳量子点
还可以用于制备光电传感器、光电存储器等器件。
碳量子点是一种具有广泛应用前景的新型纳米材料。
随着合成方法的不断改进和应用领域的不断拓展,相信碳量子点将会在更多领域得到应用。
碳量子点的合成_表征及应用_周瑞琪

表 1 不同碳量子点的合成方法比较 Comparison of different synthetic methods for carbon quantum dots
原料 仪器设备 激光器 电解池 弧光放电设备 回流装置 加热装置 微波反应仪 加热装置 回流装置 反应条件 氩气为载气, 高温水蒸气 环境 电解液, 外加电压 弧光放电 加热, 搅拌 高温, 强酸( 或强碱) 微波 加热, 控温 氩气氛围, 加热, 回流 CQD 制备 CQD 粒径 产率 均一性 较低 较低 极低 较高 较低 较低 较高 较高 低 中 低 中 中 中 中 高 参考文献 [ 2] , [ 57] [ 89] [ 1011] [ 1218] [ 1920] [ 2122] [ 2327] [ 28]
[8 ]
。
激光销蚀法是通过激光束对碳靶进行照射, 将 纳米碳 颗 粒 从 碳 靶 上 剥 落 下 来, 从 而 获 得 CQD。 将碳粉与黏合剂制成碳靶, 以氩气为载气, 在高温( 900 ℃ ) 水蒸气环境中, 通过激光销蚀碳靶 然后将其置于硝酸水溶液中加热 而得到碳前驱体, , 回流 再以聚乙二醇 ( PEG ) 1500N 进行表面修饰, 从而 Sun 等 获得粒径为 5 nm、 具有光致发光特性的 CQD, 其荧 [5 ] 光量子产率为 4% ~ 10% 。Gonalves 等 用激光对 得到纳米碳粒, 然 浸在去离子水中的碳靶进行辐射 , 后将其与 PEG200 共 置 于 硝 酸 水 溶 液 中 加 热 回 流 12 h, L再 加 入 N乙 酰 基半 胱 酸 氨 ( NAC ) 回 流
Synthesis,Characterization and Application of Carbon Quantum Dots
一种碳量子点的制备方法及其应用

一种碳量子点的制备方法及其应用
碳量子点是一种由碳元素构成的纳米材料,具有较小的尺寸和独特的光电性质,在生物医学、能源储存、环境污染治理等领域具有广泛的应用前景。
下面介绍一种常用的碳量子点制备方法及其应用。
制备方法:
1. 水热法:将葡萄糖等碳源经过水热反应处理,生成具有荧光性质的碳量子点。
水热反应过程中,可以通过调节反应体系的温度、时间、pH值等因素控制其形貌和光电性能。
2. 氧化焦炭还原法:将高温炭黑经过氧化处理,生成含氧官能团的前体化合物,再经过还原反应可以制备出具有较好荧光性能的碳量子点。
3. 激光剥蚀法:利用激光光束将石墨烯等碳材料剥离成纳米碳片,再通过超声分散和后处理等步骤进行表面官能团修饰,可以得到具有优良荧光性质的碳量子点。
应用:
1. 生物荧光成像:碳量子点具有较好的生物相容性和荧光亮度,可以作为细胞成像探针用于生物医学研究。
2. 电催化:碳量子点具有较高的表面能和活性位点,可以作为电催化剂用于氧还原反应等能源领域应用。
3. 污染治理:碳量子点具有较高的吸附性能和光催化性能,可以用于污染物的吸附和光降解等领域。
电化学法制备碳量子点及其应用研究

目录引言 (1)第一章 文献综述 (2)碳纳米材料 (2)碳量子点的简介 (2)1.2碳量子点 (4)1.3 碳量子点的基本性质 ..........................................5 1.3.1 碳量子点的结构与杂化轨道 (5)1.3.2 碳量子点的光学性质 (7)1.4碳量子点的制备方法 (14)1.4.1 电弧放电法 (14)1.4.2 激光刻蚀法 ..............................................15 1.4.3 电化学法 (16)1.4.4 燃烧法 (17)1.4.5 有机物碳化法 (17)1.4.6 微波法 (17)1.4.7 水热法 (18)1.5碳量子点的应用 (20)1.5.1 荧光探针 (20)1.5.2 生物成像 (21)1.5.3 光催化 (23)1.01.11.5.3 光电方面应用 (25)1.5.4 电催化剂 (26)1.6 本课题研究的目的和意义 (27)第二章自下而上的电化学方法制备碳量子点及其应用 (29)2.1 实验部分 (29)2.1.1 实验试剂与仪器 (29)2.1.2 碳量子点的合成 (30)2.1.3合成的碳量子点的细胞成像和体外细胞毒性研究 (31)2.2实验结果与讨论 (32)2.2.1碳量子点的合成和表征 (32)2.2.2碳量子点的应用 (38)2.3 本章小结 (45)第三章不同的氨基酸的通过可控电化学方法生成多功能氮掺杂的碳量子点及其应用 (46)3.1 实验部分 (46)3.1.1 实验试剂与仪器 (46)3.1.2 氮掺杂的碳量子点的制备 (48)3.1.3 氮掺杂的碳量子点的量子产率测定 (49)3.1.4 氮掺杂的碳量子点应用于Fe3+检测 (49)3.1.5 氮掺杂的碳量子点应用于细胞成像 (49)3.1.6 氮掺杂的碳量子点的电化学发光现象 (50)3.2.1 氮掺杂的碳量子点的制备与表征 (50)3.2.2 所制备的氮掺杂的碳量子点对Fe3+的特异性检测 (58)3.2.3荧光染色的应用 (62)3.2.4 制备的氮掺杂的碳量子点应用于细胞成像 (62)3.2.4 N-CQD的电化学发光(ECL)响应 (63)3.3本章小结 (66)结论 (68)参考文献 (70)攻读学位期间的研究成果 (84)致谢 (86)学位论文独创性声明 (87)引言引言碳量子点(Carbon quantum dots,CQD s)是一种近十年发展起来的碳纳米材料,空间三维尺寸一般在10 nm以下,类似于球型的纳米颗粒。
碳量子点实验报告

碳量子点实验报告引言碳量子点是一种直径小于10纳米的碳基纳米结构,在过去几年中引起了广泛的研究兴趣。
由于碳量子点具有优异的光电性能和良好的光稳定性,它们被广泛应用于光电器件、生物传感和光催化等领域。
本实验旨在合成和表征碳量子点,并研究其光吸收和荧光发射性质。
实验方法1. 碳量子点的合成碳量子点的合成采用溶剂热法。
首先,将0.2克的葡萄糖溶解在10毫升的脱离水的乙二醇中,搅拌至完全溶解。
接着,将50毫升的脱离水的乙二醇倒入一只250毫升容量的三口瓶中,并加入100毫升的葡萄糖溶液。
瓶子帽子打开,置于加热板上,用石油醚做冷却水,并搅拌CB插捏在瓶里摇晃,将反应溶液加热至170摄氏度,保温8小时。
随后,冷却至室温。
2. 碳量子点的表征采用紫外可见光谱仪(UV-Vis)对合成的碳量子点进行光吸收性质的表征。
将已合成的碳量子点溶液稀释后,使用紫外可见光谱仪测量其在200-800纳米范围内的吸收光谱。
再利用荧光光谱仪对碳量子点进行荧光发射特性的测试。
将溶解于脱离水的乙二醇中的样品的稀释液滴在玻璃基片上,使用荧光光谱仪对其发射光谱进行测量。
3. 结果与讨论光吸收性质从UV-Vis光谱中可以观察到在200-400纳米范围内的吸收峰,峰值位于300纳米附近。
这表明碳量子点能够吸收紫外光,具有光敏性。
吸收峰的出现可能是由于碳量子点表面的有机官能团的贡献。
荧光发射特性荧光光谱仪测得的发射光谱显示,碳量子点在400-600纳米范围内发射强烈的荧光。
光谱峰位于500纳米附近,此处是碳量子点最强的荧光发射波长。
这说明碳量子点具有优异的荧光特性,可以用作生物标记和生物传感器等应用领域。
结论通过本实验成功合成了碳量子点,并表征了其光吸收和荧光发射性质。
实验结果显示,合成的碳量子点具有优异的光吸收性能和荧光发射特性。
这为进一步研究和应用碳量子点提供了基础。
参考文献[1] Lim SY, Shen W, Gao Z. Carbon quantum dots and their applications. Chem Soc Rev. 2015;44(1):362-381.[2] Baker SN, Baker GA. Luminescent carbon nanodots: emergent nanolights. Angew Chem Int Ed Engl. 2010;49(38):6726-6744.。
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碳量子点的合成、表征及应用
碳量子点是一种由碳原子组成的纳米粒子,具有优异的光学、电学和化学性能,因此在材料科学、生物医学和能源领域具有广泛的应用前景。
本文将详细介绍碳量子点的合成方法、表征技术及其在电化学传感器、光电转换和储能器件等领域的应用,旨在为相关领域的研究人员提供有用的参考信息。
碳量子点的合成方法主要包括化学还原法、物理法和生物法。
其中,化学还原法是最常用的方法之一,是通过化学反应将有机物原料还原成碳量子点。
反应条件包括温度、压力、原料配比和还原剂选择等,这些因素都会影响碳量子点的形貌和尺寸。
物理法则利用高温、激光或等离子体等手段将有机物原料裂解成碳量子点。
这种方法可以制备出高纯度的碳量子点,但反应条件较为苛刻,产量也较低。
生物法则利用微生物或植物提取物等生物资源作为原料合成碳量子点。
这种方法具有环保、高效等优点,但生物资源的种类和提取纯化过程会对碳量子点的性能产生影响。
表征碳量子点的方法主要包括光学表征、电子显微镜表征、化学表征
等。
光学表征方法如荧光光谱、吸收光谱和透射电子显微镜等,可以用来研究碳量子点的尺寸、形貌和光学性质。
电子显微镜表征可以直观地观察碳量子点的形貌和尺寸,同时通过能谱分析可以进一步确定碳量子点的元素组成。
化学表征方法如X射线衍射、红外光谱和核磁共振等,可以用来研究碳量子点的结构和化学性质。
这些表征方法可以相互补充,帮助研究者全面了解碳量子点的结构和性能。
碳量子点在电化学传感器、光电转换、储能器件等领域具有广泛的应用。
在电化学传感器领域,碳量子点可以作为电化学标记物,用于检测生物分子和疾病标志物。
由于碳量子点具有优良的电学性能和生物相容性,因此在生物医学领域具有潜在的应用价值。
在光电转换领域,碳量子点可以作为光电材料,用于制造高效、稳定的太阳能电池和光电探测器。
由于碳量子点具有优异的光学和电学性能,可以有效地吸收太阳光并传递电荷,因此具有成为高效光电材料的潜力。
在储能器件领域,碳量子点可以作为电极材料,用于制造高容量、高稳定性的锂电池和超级电容器。
由于碳量子点具有较高的比表面积和良好的导电性,可以提供更多的反应位点和快速传输通道,因此有望
提高储能器件的性能。
本文对碳量子点的合成、表征及应用进行了详细的介绍。
碳量子点作为一种新型的纳米材料,具有广泛的应用前景。
目前,研究者们已经探索了多种碳量子点的合成方法,并对其性能进行了深入的研究。
然而,仍存在许多问题需要进一步探讨,如碳量子点的形貌和尺寸控制、合成方法的优化以及碳量子点在特定领域应用过程中存在的问题等。
同时,尽管碳量子点在电化学传感器、光电转换和储能器件等领域展现出良好的应用前景,但仍需要进一步的研究来提高其性能和稳定性。
未来,随着对碳量子点制备技术和性能的深入了解,我们相信这种纳米材料将在更多领域发挥重要作用,为人类社会的发展带来更多的机遇和挑战。
在纳米科技飞速发展的今天,碳量子点作为一种新型的荧光材料,日益引起科研工作者的。
由于具有独特的光学和电学性质,高荧光碳量子点在生物成像、传感和光电等领域具有广泛的应用前景。
本文将详细探讨高荧光碳量子点的制备方法及其在各个领域的应用研究。
碳量子点是一种由碳原子组成的纳米粒子,其尺寸通常在几个纳米到几十个纳米之间。
与传统的荧光材料相比,碳量子点具有许多优点,如化学稳定性高、毒性低、易于合成等。
高荧光碳量子点具有较高的
发光效率和稳定性,是生物医学、光电等领域极具潜力的材料之一。
制备高荧光碳量子点的方法有多种,主要包括化学合成、电化学合成、生物合成等。
化学合成是制备碳量子点最常用的方法之一,通过控制反应条件,可以实现对碳量子点的大小和性质的精确调控。
电化学合成则是在电场作用下,通过电化学反应制备碳量子点。
生物合成则是利用微生物或细胞等生物体系来合成碳量子点,具有绿色环保的优势。
由于具有较高的荧光效率和良好的生物相容性,高荧光碳量子点在生物成像和传感领域具有广泛的应用。
例如,将高荧光碳量子点与生物分子结合,可以用于细胞成像和示踪研究;同时,高荧光碳量子点还可以作为荧光探针,用于生物分子检测和传感。
高荧光碳量子点具有优良的光电转换性能,可以用于太阳能电池、光电催化、光电检测等领域。
例如,将高荧光碳量子点添加到太阳能电池中,可以显著提高其光电转换效率;同时,高荧光碳量子点还可以作为光电催化剂,用于环境治理和能源转化。
高荧光碳量子点可以与其他材料复合,以改善其性能和应用范围。
例如,将高荧光碳量子点与金属纳米粒子或无机半导体纳米粒子复合,可以制备出具有优良光电器件性能的复合材料;同时,高荧光碳量子点还可以用于增强聚合物材料的强度和耐久性。
高荧光碳量子点作为一种新型的纳米材料,具有优异的光学和电学性质,在生物成像、传感、光电等领域具有广泛的应用前景。
本文详细探讨了高荧光碳量子点的制备方法及其在各个领域的应用研究。
随着科学技术的不断进步,相信高荧光碳量子点在未来的应用领域将不断拓展,为人类的生产和生活带来更多的便利和效益。
强荧光量子点是一种具有优异荧光性能的纳米材料,在生物医学领域具有广泛的应用前景。
本文将介绍强荧光量子点的合成方法、性质及其在生物标记方面的应用,并展望未来的研究方向。
强荧光量子点的合成方法主要包括化学合成和生物合成。
化学合成是制备强荧光量子点的常用方法之一。
该方法通常使用无机金属盐和有机配体等原料,通过控制反应条件,如温度、压力、浓度等,来调控制备出具有优异荧光性能的量子点。
化学合成的主要流程包括:溶液配制、加热反应、纯化、表面修饰等步骤。
生物合成是一种绿色、高效的合成方法,利用微生物或细胞等生物体系来合成量子点。
与化学合成相比,生物合成具有反应条件温和、对环境友好、产物纯度高等优点。
生物合成主要利用微生物细胞内的酶或其他活性物质作为催化剂,通过控制细胞培养条件来制备量子点。
强荧光量子点的性质主要包括量子点的大小、形状、包覆率等。
这些性质对量子点的荧光性能和生物应用具有重要影响。
大小:量子点的大小直接影响到其荧光性能。
一般情况下,量子点的大小在纳米级别,具有较大的比表面积和良好的光学性能。
形状:量子点的形状也是影响其光学性能的重要因素。
研究表明,具有圆球形或类球形的量子点具有更好的荧光性能。
包覆率:量子点的表面包覆程度对其稳定性、生物相容性和荧光性能均有重要影响。
高包覆率的量子点具有更好的稳定性,同时其生物相容性也得到改善。
强荧光量子点在生物标记方面具有重要的应用价值,主要体现在免疫测定、组织成像等方面。
免疫测定是一种常见生物分析方法,用于检测样品中的目标分子。
强荧光量子点可以作为免疫测定中的标记物,提高检测的灵敏度和稳定性。
利用量子点的荧光性能,可以实现目标分子的定量和定性分析,广泛应用于疾病诊断、生物分析等领域。
强荧光量子点还可以应用于组织成像,提高成像的对比度和分辨率。
由于量子点具有优异的光学性能,可以将量子点与特定组织细胞结合,
从而实现细胞水平的成像。
这种技术对于研究细胞生物学、药物筛选等领域具有重要的意义。
强荧光量子点在生物标记领域具有广泛的应用前景,未来的研究方向主要包括以下几个方面:
提高产率和稳定性:目前,强荧光量子点的合成方法仍存在产率不高、稳定性有待提高的问题。
未来的研究方向将致力于优化合成条件,提高量子点的产率和稳定性。
表面修饰和功能化:表面修饰和功能化是改善量子点生物相容性和提高其在生物医学领域应用效果的关键。
未来的研究将集中在开发新型的表面修饰剂和方法,以实现量子点表面功能化的多样性和高效性。
跨学科应用研究:强荧光量子点在生物医学领域的应用涉及多个学科领域,如化学、生物学、医学等。
未来的研究将加强跨学科的合作与交流,推动量子点在生物标记领域的应用研究。
伦理和社会接受度:随着强荧光量子点在生物医学领域的广泛应用,其伦理和社会接受度问题也日益凸显。
未来的研究应并解决这一问题,以实现强荧光量子点技术的可持续发展。