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            銀系量子點Ag?X(X=S、Se、Te)介紹

            閱讀:80      發布時間:2025-6-12
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                  銀系量子點主要指以銀為核心元素的半導體量子點材料,典型代表為 Ag?S、Ag?Se、Ag?Te硫化物、硒化物或碲化物量子點。這類材料具有的光學和電學性質,在生物醫學、光電子、能源等領域展現出廣泛的應用潛力。以下從結構、合成、性能、應用及挑戰等方面展開詳細說明:

            一、材料特性與結構設計

                  銀系量子點屬于窄帶隙半導體,其能帶結構可通過尺寸調控實現近紅外(NIR)至短波紅外(SWIR)波段的熒光發射。例如,硫化銀(Ag?S)量子點的發射波長可覆蓋 650-1450 nm,而硒化銀(Ag?Se)和碲化銀(Ag?Te)則進一步擴展至更長波長范圍。通過核殼結構設計(如 Ag?S@ZnS),可有效鈍化表面缺陷,提升量子產率(PLQY)。例如,ZnS 包覆的硫化銀量子點 PLQY 從不足 1% 提升至 20% 以上。

            二、合成方法與優化策略

            1. 溶液法合成
              • 水相合成:使用谷胱甘肽(GSH)等生物相容性配體,在酸性條件下可控合成耐酸的 Ag?X 量子點,表面富銀且配體密度高(1-8 個 GSH/nm2),膠體穩定性優異。

              • 高溫油相合成:通過熱注入法制備高質量 Ag?X 量子點,如硒化銀量子點在 160℃下與硒前驅體反應,再通過 ZnS 包覆形成核殼結構。

              • 生物仿生合成:利用銀結合多肽輔助合成硫化銀量子點,避免使用有毒試劑,適合生物醫學應用。

            2. 表面鈍化與摻雜
              • 氯化物鈍化:通過 Cl?離子修飾量子點表面,減少非輻射復合,顯著提升 PLQY。例如,氯化物處理的 Ag?S 量子點 PLQY 從 5% 提升至 30%。

              • 稀土摻雜:引入 Nd3?、Yb3?等稀土離子,可將 Ag?Se 量子點的熒光強度增強 120 倍,并實現 1500 nm 的長波長發射。

            三、核心應用領域

            1. 生物醫學成像
              • 近紅外二區(NIR-II)成像:Ag?X 量子點在 1000-1700 nm 波段穿透深度達厘米級,背景干擾低,可用于活體消化道、腫瘤等深層組織成像。例如,硫化銀量子點在小鼠胃腸道成像中表現出優異的耐酸性和熒光穩定性。

              • 光熱治療:硫化銀量子點在近紅外光照下產生光熱效應,25 分鐘內殺菌率達 99.06%,可用于水體消毒和抗菌應用。

            2. 光電子器件
              • 激光雷達(LiDAR):碲化銀量子點制成的光電二極管響應速度快(納秒級),在 10 米距離內實現分米級分辨率,適用于汽車自動駕駛和環境監測。

              • 量子點發光二極管(QLED):銀銦硫(AgInS?)量子點用于 QLED 顯示,結合 ZnS 鈍化層可提升器件穩定性,發射光譜覆蓋可見光范圍。

            3. 能源與催化
              • 光電化學電池:銀銦硫量子點敏化的 TiO?光陽極在標準光照下光電流密度達 5.5 mA/cm2,通過多層 ZnS 鈍化可進一步提升穩定性。

              • 光催化產氫:Ag?S 量子點與 g-C?N?復合后,析氫速率達 471.1 μmol?g?1?h?1,表觀量子效率(AQE)為 1.48%,優于傳統 Pt 基催化劑。

               

               杭州新喬生物科技有限公司可以提供銀系量子點定制,Ag2S, Ag2Se, Ag2Te的合成(油


            相、水相)及其表面修飾,歡迎咨詢。


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