一种银硫族量子点及其水相合成方法

    公开(公告)号:CN117384640B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202311292050.7

    申请日:2023-10-08

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及量子点调控技术领域,提供一种银硫族量子点及其水相合成方法,在酸性条件下,可控合成耐酸的银硫族量子点,不但可以实现银硫族量子点发射波长在较宽范围的连续可调,而且合成的银硫族量子点表面富银且有较高的表面配体密度,具有较强的胶体稳定性及荧光稳定性。因其较好的近红外二区荧光性能以及在复杂消化道中的良好稳定性,能够对小鼠的整个消化道器官进行成像。

    一种表面配体调控量子点发光性质的方法

    公开(公告)号:CN116333725A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310291213.3

    申请日:2023-03-23

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明属于量子点技术领域,具体涉及一种表面配体调控量子点发光性质的方法。本发明提供的方法,包括以下步骤:将量子点分散于缓冲溶液中,进行配位平衡反应;所述缓冲溶液的pH值为2.0~12.0;所述量子点的平均粒径为2.0±0.2nm,所述量子点包括无机核和有机配体,所述无机核为Ag2Se,所述有机配体具有如式1所示结构,其中R为氨基、吡啶基、咪唑基或苯胺基。将量子点分散于特定pH值的缓冲溶液中,表面配体会形成巯基和R基团双配位的结合状态;对量子点表面进行调控时能够保证表面配体牢固结合于量子点表面,通过原位调控表面含氮基团R与无机核表面银离子的结合状态从而调控其荧光性能。

    一种可控合成近红外碲化银量子点的方法

    公开(公告)号:CN112960655A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110291866.2

    申请日:2021-03-18

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本申请公开了一种银前体、碲前体及可控合成碲化银量子点的制备方法。该方法通过将一种或多种硫醇银与有机膦混合制备活性可调的银前体,而后热注入空气中合成的碲前体,得到碲化银量子点。其操作简单,重复性好,成本较低。通过调控硫醇和膦的种类和配比、银源与碲前体的比例及反应时间,实现碲化银量子点的发射波长在1150nm~2000nm内可调,发射波长半峰宽窄,荧光量子产率可达10%以上。本发明可用于生物医学成像领域,还可用于其他含银或硫族元素的纳米材料的制备,适于宏量的工业化生产。

    一种碲化银团簇的制备方法

    公开(公告)号:CN117004392B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202310981301.6

    申请日:2023-08-07

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及化学及纳米材料制备技术领域,提供一种碲化银团簇的制备方法。通过选定的硫醇配体分子及其对应溶剂,根据Flory相互作用系数筛选特定溶剂和生长温度,从而实现对碲化银团簇尺寸大小的调控,制备方法简单,易于调控,不需要在极端环境下就可以进行制备,还实现了碲化银团簇的荧光发射峰在750~1315nm可调,吸收峰在410~1130nm可调,极大地扩宽了碲化银团簇纳米材料的吸收/发射可调节范围,对于窄带隙的材料的应用具有重要意义。

    基于圆偏振发光手性量子点的二级防伪体系的构建方法

    公开(公告)号:CN116562327A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310570443.3

    申请日:2023-05-19

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于圆偏振发光手性量子点的二级防伪体系的构建方法,包括:获得安全防伪信息的二维码图案;再得到3D打印的二维码模型;再在定位区域填充圆偏振发光手性量子点中的一种,在信息存储区域填充圆偏振发光手性量子点中的另一种;再利用紫外光照射,如果观测到完整二维码荧光图案且能够通过扫描获取安全防伪信息,则一级防伪判定为真;在一级防伪判定为真的基础上,通过右圆偏振片或左圆偏振片观察完整二维码荧光图案;如果只能观测到定位区域的荧光图案或信息存储区域的荧光图案且通过扫描无法获取安全防伪信息,则二级防伪判定为真。本发明的二级防伪体系在一级防伪体系的基础上,增加了偏振发光信息,提升了防伪的保密级别。

    一种Ag2Te量子点尺寸调控的方法

    公开(公告)号:CN113563887B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202110860379.3

    申请日:2021-07-26

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种Ag2Te量子点尺寸调控方法,通过在碲化银量子点溶液中加入三烷基膦来溶解部分小尺寸的量子点,从而供应前体让大尺寸量子点生长。通过三烷基膦的种类、浓度、反应时间、反应温度以及硫醇银的量可以调控这个溶解行为,从而实现多种尺寸的Ag2Te量子点的可控制备。Ag2Te量子点的尺寸能从1.6nm调控到5.9nm,发射波长能从950nm调控到2100nm,且粒径均一,发射半峰窄。基于本方法制备的Ag2Te量子点在生物成像、光电领域具有良好的应用潜力。

    一种量子点荧光微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN118853139A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410883491.2

    申请日:2024-07-03

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明提供了一种量子点荧光微球及其制备方法,属于量子点技术领域。本发明将量子点分散液和单体混合物分别与乳化剂和水混合,得到量子点乳液和单体混合物乳液,在后续聚合反应中进一步提高量子点和单体混合物相容性,避免团聚;通过设计单体混合物的组成,使单体混合物的溶解度参数δ2比量子点配体的溶解度参数δ1大1~3MPa1/2,以保证量子点与单体混合物相容性好,不发生团聚,提高量子产率;利用多乙烯基单体在后续聚合反应中快速消耗引发剂的自由基,减少自由基对量子点表面的氧化,进而提高量子产率;最后将量子点乳液、单体混合物乳液和引发剂混合发生聚合反应,得到量子点荧光微球。

    一种CdSe@ZnS量子点及其制备方法

    公开(公告)号:CN116023930B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202211721535.9

    申请日:2022-12-30

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及纳米材料技术领域,提供了一种CdSe@ZnS量子点及其制备方法。该方法包括:将油溶性的CdSe量子点溶解于非极性有机溶剂中,得种子液;向手性配体分子水溶液中加入锌离子水溶液进行混合,使用氢氧化钠调节混合水溶液的pH至白色絮状物消失,再加入与锌离子水溶液等摩尔比的硫离子水溶液,混合均匀,得到壳层生长水溶液;然后,将壳层生长水溶液加入到种子液中,形成两相界面,在温度为25℃~45℃条件下搅拌6~24小时,形成CdSe@ZnS量子点。本发明制得的CdSe@ZnS量子点不仅具有优异的手性和荧光特性,荧光量子产率可达67.2%,手性非对称因子可达0.01,还具有很好的水溶性和生物相容性。

    一种量子点的纯化方法和纯化量子点

    公开(公告)号:CN119320639A

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202411441125.8

    申请日:2024-10-16

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明提供了一种量子点的纯化方法和纯化量子点,属于纳米材料纯化领域。本发明提供的量子点的纯化方法包括对量子点原液的萃取、冷冻和浓缩,并采用不良溶剂对浓缩液进行处理。本发明通过萃取和冷冻处理有效去除了量子点原液中大部分的合成溶剂,配合不良溶剂对量子点剩余合成溶剂的处理,在保证不影响量子点性能的条件下实现对量子点的纯化,并大幅减少了不良溶剂的用量。实施例结果表明,本发明提供的纯化方法中不良溶剂与量子点原液的体积比可达到2.5:1,大大降低了不良溶剂的用量;且得到的量子点经核磁共振氢谱表征证明量子点合成溶剂残留量极少。

    一种量子点光学扩散板制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119001936A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411280003.5

    申请日:2024-09-12

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及量子点技术领域,提供一种量子点光学扩散板制备方法,包括选择核‑壳结构的量子点材料分散在有机溶剂中,形成量子点溶液,向量子点溶液中加入表面修饰剂;制备聚合物基体溶液;量子点与聚合物基体的混合;加入光稳定剂和紫外线吸收剂;对混合溶液进行脱泡处理;将脱泡后的混合溶液注入模具中固化成型为量子点光学扩散板毛坯;在量子点光学扩散板毛坯的表面制备一层防护层;后处理得到最终的量子点光学扩散板。通过对核‑壳结构量子点表面进行修饰后制备无机‑有机复合防护层,结合各种添加剂的使用,大大降低了量子点在各种环境下发生荧光猝灭的可能性,延长了产品的使用寿命并提高了可靠性。

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