微波水热制备棉杆基碳点结构与发光特性文献综述

 2021-11-01 21:09:48

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文 献 综 述一、研究背景及意义随着人类认知世界的不断深入,其研究领域逐步由宏观转向微观。

纳米技术就是20世纪末发展起来的,利用原子与分子来制造物质的新技术[1],其中,纳米材料的研究是纳米技术领域的一个重要方面。

当物质的尺寸量级达到纳米水平(0.1nm-100nm)时,会因为纳米效应而表现出性能突变,产生一些与宏观物质不同,甚至与原来分子、原子亦不同的特殊性能,这类物质被称作纳米材料。

而导致这种结果的原因在于纳米材料产生了量子尺寸效应、表面效应以及界面效应等[2-5]。

纳米技术的发展带来的一场技术革命,利用这些特殊性能,我们把纳米材料广泛应用于现代科学技术的各个领域。

其中,应用最多的荧光纳米晶就是量子点[6],它在生物医学等领域发挥出巨大作用。

量子点,即半导体纳米晶,是一种准零维球体或类球体的新型荧光纳米材料,其三维尺寸都在1-100nm之间,在此量级上,面积-体积比加大,电子和空穴被量子限域,连续能带结构变为分立能级结构。

量子点的这种尺寸效应使其表现出许多新特性。

相比于传统荧光染料,量子点材料主要特点有:光稳定性好,荧光寿命长;发射波长可协调,能够实现一元激发多元发射;具有较宽的吸收光谱与较窄的发射光谱,可用于多色标记;此外,明显的斯托克斯位移避免了光谱图中激发光与发射光的重叠,以便于检测荧光信号。

碳元素是人类接触最早、利用最早,并且是组成生命体基本结构单元最重要的元素之一,因此,碳材料通常无毒或低毒,进入生命体不会造成细胞失活反应。

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