色呦呦网址在线观看,久久久久久久久福利精品,国产欧美1区2区3区,国产日韩av一区二区在线

Развитие нанотехнологий сыграло решающую роль в научных исследованиях в последние десятилетия. В настоящее время бесконечные наноматериалы широко используются во многих областях, от катализа до биомедицины. Среди различных наноматериалов коллоидные нанокристаллы могут быть одним из наиболее важных отраслевых материалов, и он имеет большие перспективы применения во многих областях. Пол Аливисатос из Калифорнийского университета в Беркли проделал огромную революционную работу в нано-области. Он задал такой вопрос в первом выпуске знаменитого журнала Nano Letters [1]: почему такой конкретный диапазон шкал может его определить? Наука и научный журнал? В чем особенность такого убедительного нанометрового масштаба? Здесь мы собрали небольшую сноску, чтобы попытаться решить эту проблему, суммируя развитие квантовых точек (именно это Пол Аливисатос сыграл ключевую роль в разработке материалов для квантовых точек) в различных областях.

1. Определение

Обычно коллоидные нанокристаллы представляют собой фрагменты кристалла размером 1-100 нм в метастабильной форме в растворе. Из-за своего физического размера и критического размера многих свойств, значительного атомного отношения поверхности многие свойства коллоидных нанокристаллов показывают уникальное явление, связанное с размером [3]. Традиционно коллоидные нанокристаллы в основном подразделяются на коллоидные нанокристаллы благородных металлов и полупроводниковые коллоидные нанокристаллы. В соответствии с классическим эффектом квантового ограничения, когда геометрический радиус полупроводникового коллоидного нанокристалла меньше, чем радиус экситона Boole объемного материала, энергетические уровни валентной зоны и зоны проводимости будут появляться в форме дискретного распределения. Это должно быть связано с размером. Таким образом, в классических исследованиях в качестве квантовых точек упоминались полупроводниковые нанокристаллы с размерами радиуса, меньшими или близкими к радиусу бура экситона.

Разработка квантовых точек - от определения до применения 1

Рисунок 1 Структура квантовых точек (поверхность и ядро) [2]

Развитие квантовых точек - от определения до применения 2

Рисунок 2 ПЭМ-изображение монодисперсных нанокристаллов CdSe [4]
На начальном этапе развития квантовых точек исследования были сосредоточены в области халькогенидов металлов. В 1993 году группа Bawendi из Массачусетского технологического института [4] вводила металлоорганические соединения в высокотемпературные растворители, и эти соединения подвергались термическому разложению и зародышеобразованию в растворе с получением халькогенидов металлов, таких как селенид кадмия (CdSe), с хорошей диспергируемостью. Нанокристаллический. Эти высококачественные полупроводниковые нанокристаллы имеют распределение диаметра по размеру в диапазоне примерно от 1 нм до 12 нм, имеют однородную кристаллическую структуру и демонстрируют характеристики излучения и поглощения света, зависящие от размера. Это ранняя классика систематического изучения квантовых точек в быстром развитии исследований полупроводниковых нанокристаллов. Однако после десятилетий исследований в области развития концепция квантовых точек также была расширена за счет первоначальных полупроводниковых нанокристаллов, и в настоящее время такие материалы, как перовскитные квантовые точки, углеродные квантовые точки и неорганические квантовые точки без кадмия, стали предметом исследований. Следовательно, применение этих новых материалов также будет задействовано.

2.LED

Развитие квантовых точек - от определения до применения 3

Рисунок 3 Струйная печать QLED [7]
Еще в 1994 г. П. Аливисатос и соавт. впервые объединили квантовые точки CdSe с полупроводниковыми полимерами для производства новых органо-неорганических гибридных электролюминесцентных диодов. Разрабатывая новые методы сборки, исследователи создали многослойные квантовые точки, обеспечивающие перенос заряда. Сохранены также преимущества традиционных объемных неорганических полупроводниковых диодов по термической, химической и механической стабильности [5]. Однако органический слой в этих устройствах будет иметь очень низкую подвижность носителей и нанокристаллическую проводимость, что напрямую снижает эффективность фотоэлектрического устройства. Примерно к 2006 году С. Дж. Розенталь [6] и другие подготовили сверхмалый нанокристалл CdSe в качестве белого люминофора. Квантовые точки очень однородны по размеру и имеют большую удельную поверхность, что значительно увеличивает вероятность взаимодействия электронов и дырок на поверхности нанокристаллов, так что стоксов сдвиг нанокристаллов может достигать 40-50 нм и иметь широкий спектр излучение в видимой области. Характеристики. Изобретение этого нового белого люминофора значительно расширило перспективы применения светоизлучающих диодов с квантовыми точками (QLED). В последние годы лабораторная подготовка прототипов устройств QLED постепенно совершенствовалась в исследованиях дизайна и механизмов [7], а продвижение промышленного производства массивов пикселей RGB большой площади также стало горячей точкой исследований. В настоящее время развитие технологий нанесения рисунка, таких как струйная печать и трансферная печать, заложило основу для зрелости технологии QLED-дисплеев с большой площадью и значительно способствовало коммерческому применению QLED.

3. Живые изображения

Разработка квантовых точек - от определения до применения 4

Рисунок 4. Углеродные точки для оптической визуализации in vivo [11].
Флуоресценция — это инструмент, который имеет широкий спектр применений в биологической области. По сравнению с традиционными флуоресцентными красителями квантовые точки обладают характеристиками высокой яркости излучения, большим молярным коэффициентом экстинкции и широким спектром поглощения и могут использоваться в качестве заменителей флуоресцентных красителей или флуоресцентных белков. П. Аливисатос и соавт. [8] использовали квантовые точки для мечения фибробластов в 1998 году, что открыло возможности применения квантовых точек в качестве флуоресцентных зондов для биомедицинской визуализации. Исследовательская группа Не Шуминга также проделала новаторскую работу в области визуализации. Исследовательская группа не только использовала ковалентное соединение квантовых точек ядро-оболочка из сульфида цинка/селенида кадмия с биомакромолекулами еще в 1998 году для достижения сверхчувствительного неизотопного отслеживания [9], но и впервые реализовала их на живых животных. Нацеливание на опухоли и исследования изображений [10] привели к развитию диагностических исследований болезни квантовых точек. Неорганические нанокристаллы, особенно нанокристаллы на основе кадмия, могут оказывать токсическое воздействие на организмы, поэтому синтез квантовых точек с превосходной биосовместимостью был предметом исследований. Например, исследования синтетических квантовых точек на основе меди или серебра могут эффективно снизить биологическую токсичность материалов. Кроме того, разработка безметалловых квантовых точек также является важной стратегией. Углеродные точки, синтезированные Ya-Ping Sun et al. по-прежнему сохраняют значительную интенсивность флуоресценции после введения мышам [11]. Помимо токсичности, оптимизация области испускания квантовых точек для лучшего соответствия биооптическим окнам ближнего инфракрасного диапазона также является проблемой для нанокристаллических медицинских приложений.

4. Лечение рака

Разработка квантовых точек - от определения до применения 5

Рисунок 5. Механизм генерации синглетного кислорода графеновыми квантовыми точками [13].
Фотодинамическая терапия теперь превратилась в одобренную FDA программу лечения рака. В целом, фотосенсибилизирующие препараты стимулируются в организме для производства активных форм кислорода, которые убивают опухолевые клетки. Однако фотосенсибилизатор плохо растворим в воде и имеет тенденцию терять фотохимическую активность из-за агрегации в организме. В 2003 году команда Burda [12] впервые объяснила потенциал развития квантовых точек CdSe в качестве фотосенсибилизатора. Оптические свойства квантовых точек определяют, что это мощный поглотитель фотонов, который эффективно передает энергию, а функционализация его поверхности усиливает рассеивание в теле. Чтобы решить проблему токсичности, Ван Пэнфэй из Института физики и химии Китайской академии наук и совместная команда Вэньцзюня Чжана из Городского университета Гонконга [13] обнаружили, что квантовые точки графена могут эффективно производить синглет. кислород и действуют на живые опухоли, чтобы убить опухоли. Кроме того, недавние исследования расширили материалы квантовых точек для применения фототермической терапии опухоли и лучевой терапии.

5. Искусственный фотосинтез

Разработка квантовых точек - от определения до применения 6

Рисунок 6 Применение преимуществ квантовых точек в области искусственного фотосинтеза [14]
В соответствии с эффектом квантового ограничения, ширина запрещенной зоны квантовых точек может быть искусственно отрегулирована с помощью соответствующего метода, так что область поглощения-поглощения квантовых точек может охватывать весь спектральный диапазон видимого света по сравнению с соответствующими объемными материалами и молекулярными красители. Более того, эффекты генерации экситонов и разделения зарядов квантовых точек более управляемы, поэтому применение квантовых точек в области катализа также является очень важной проблемой. В 1980-х годах исследования по модификации квантовых точек для оксида платины или рутения [15] и других промоторов могут катализировать гидролиз. С тех пор исследователи работают над созданием искусственного фотосинтеза на основе квантовых точек и постоянно оптимизируют его производительность. В 2012 году был сделан важный прорыв в производстве фотокаталитического водорода в каталитических системах с квантовыми точками. Краусс и др. [16] обнаружили, что после того, как квантовые точки CdSe были покрыты липоевой кислотой, квантовые точки легко связывались с системой ион-никель-липоевая кислота с образованием гибридной каталитической системы. При облучении видимым светом эта система может поддерживать выработку активного водорода в течение не менее 360 часов (квантовый выход до 36%), что значительно улучшает перспективы применения катализаторов из недрагоценных металлов. До сих пор, после десятилетий разработки систем искусственного фотосинтеза, вступивших в стадию изучения массового производства и широкомасштабного использования, квантовые точки установили преимущества перед драгоценными металлами с точки зрения источника приобретения и производственных затрат, но разработка без кадмия окружающая среда Дружественные и видимые светочувствительные квантовые точки (такие как квантовые точки селенида цинка) остаются проблемой для внедрения новых систем преобразования энергии.

6.Перовските квантовую точку

Развитие квантовых точек - от определения до применения 7

Рисунок 7. Структура и свойства квантовых точек перовскита галогенида висмута-свинца [17].
На сегодняшний день нанокристаллы сульфидов металлов являются наиболее разработанными и наиболее глубокими материалами с квантовыми точками, и они имеют самый широкий спектр приложений. За последние пять лет квантовые точки с кристаллической структурой перовскита стали новым направлением исследований. Этот новый тип квантовой точки больше не является сульфидом металла. Вместо этого это галогенид металла. Галогенид металла со структурой перовскита обладает уникальными свойствами, такими как сверхпроводимость и сегнетоэлектрические свойства, которых нет у обычных квантовых точек. Самые ранние органо-неорганические гибридные нанокристаллы перовскита имеют тот недостаток, что они чрезвычайно чувствительны к факторам окружающей среды, таким как кислород и влажность, что ограничивает разработку этого материала. Почти одновременно исследовательская группа Коваленко [17] в 2014 г. впервые приготовила полностью неорганические висмут-свинцово-галоидные перовскитные квантовые точки. Эта коллоидная квантовая точка имеет кубическую кристаллическую структуру перовскита, при этом боровский радиус экситона не превышает 12 нм и, следовательно, проявляет спектральные свойства, связанные с размерами. Этот новый материал сочетает в себе преимущества квантовых точек и перовскитных материалов, расширяя возможности применения квантовых точек. В последние год или два перовскитовые квантовые точки не только использовались в фотогальванических элементах и оптоэлектронных устройствах отображения, но и еще не производились. Новые лазерные материалы [18] предлагают новые стратегии.

7.Summary

Квантовые точки являются репрезентативными материалами для объяснения ?размерного эффекта? так называемых наноматериалов. Они находят все более широкое применение во все большем количестве областей, от оптоэлектронных устройств до фотокатализа и биодетекции, покрывая почти настоящие и будущие повседневные потребности. Однако из-за нехватки места многие материалы, входящие в семейство квантовых точек, такие как кремниевые квантовые точки, не упоминались, и внедрение материалов оставалось в репрезентативных исследованиях. Ожидается, что суммируя эти классические исследовательские парадигмы, можно в некоторой степени обобщить развитие квантовых точек.
Ссылки
Добро пожаловать в Нано Письма. Нано Письма. 2001, 1, 1.
? Р. Каган, Э. Лифшиц, Э. Х. Сарджент и др. Строительные устройства из коллоидных квантовых точек. Наука. 2016, 353 (6302), aac5523.
? Пэн. Очерк синтетической химии коллоидных нанокристаллов. Нано Исследования. 2009, 2, 425-447.
Mur Б. Мюррей, DJ Норрис, М. Г. Бавенди. Синтез и характеристика почти монодисперсных полупроводниковых нанокристаллитов CdE (E = S, Se, Te). Варенье. Химреагент Soc. 1993, 115, 8706-8715.
Col Л. Колвин, М. С. Шламп, А. П. Аливисатос. Светодиоды изготовлены из нанокристаллов селенида кадмия и полупроводникового полимера. Природа. 1994, 370, 354-357.
Bow Дж. Бауэрс, Дж. Р. Макбрайд, С. Дж. Розенталь. Эмиссия белого света от нанокристаллов селенида магния. Варенье. Химреагент Soc. 2006, 127, 15378-15379.
Ai Dai, Y. Deng, X. Peng, et al. Квантово-точечные светодиоды для дисплеев большой площади: на пороге коммерциализации. Advanced Materials, 2017, 29, 1607022.
Ru Брухез, М. Моронн, П. Джин и др. Полупроводниковые нанокристаллы как флуоресцентные биологические метки. Science 1998, 281, 2013-2016.
? CW Чан, С. Не. Биоконъюгаты с квантовыми точками для сверхчувствительного неизотопного обнаружения. Science, 1998, 281, 2016-2018.
? Гао, Ю. Цуй, Р.М. Левенсон и др. Нацеливание и визуализация рака in vivo с помощью полупроводниковых квантовых точек. Туземный Biotech., 2004, 22, 969-976.
? ST. Yang, L. Cao, PG Luo, et al. Углеродные точки для оптической визуализации в Vivo. Am. Химреагент Soc. 2009, 131, 11308-11309.
Sam CS Samia, X. Chen, C. Burda. Полупроводниковые квантовые точки для фотодинамической терапии. Варенье. Химреагент Soc., 2003, 125, 15736-15737.
? Ge, M. Lan, B. Zhou et al. Агент фотодинамической терапии с квантовыми точками графена с высокой генерацией синглетного кислорода. Туземный Commun. 2014, 5, 4596.
? XB. Li, CH. Tung, LZ. Ву. Полупроводниковые квантовые точки для искусственного фотосинтеза. Преподобный Хим. 2018, 2, 160-173.
Aly Kalyanasundaram, E. Borgarello, D. Duonghong, et al. Расщепление воды видимым светом при облучении коллоидных растворов CdS; Ингибирование фотокоррозии RuO2. Angew. Химреагент Int. Издание 1981, 20.
? Хан, Ф. Цю, Р. Айзенберг и др. Робастная фотогенерация H2 в воде с использованием полупроводниковых нанокристаллов и никелевого катализатора. Science 2012, 338, 1321-1324.
? Протесеску, С. Якунин, М.И. Боднарчук и др. Нанокристаллы галогенидов перовскитов свинца и цезия (CsPbX3, X = Cl, Br и I): новый оптоэлектронный материал, демонстрирующий яркое излучение с широкой цветовой гаммой. Нано Летт. 2015, 15, 3692-3696.
Wang X. Li, J. Song и соавт. Все-неорганические коллоидные перовскитные квантовые точки: новый класс лазерных материалов с благоприятными характеристиками. Advanced Materials, 2015, 27, 7101-7108.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

亚洲av优女天堂熟女美女动态-激情免费视频一区二区三区-一区二区三区国产日韩av-最新国产内射在线免费看| 激情综合亚洲欧美调教-亚洲综合日韩精品国产-国产成人亚洲精品av大片-久草青青亚洲毛片在线视频| 日韩人妻毛片中文字幕-国产精品亚洲综合第一页-国产精品久久亚洲av-亚洲国产精品一区二区不卡| 亚洲一区二区日韩精品在线观看-白浆高潮国产免费一区二区三区-热久久这里只有精品99-亚洲精品在线观看中文字幕| 国产精品福利一区二区三区-日韩精品国产精品高清-日韩亚洲精品中文字幕在线观看-国内偷拍免费视频91| 色和尚在线视频久天天-少妇高潮太爽了在线免费观看-伊人久久大香线蕉午夜av一区-亚洲国产精品不伦不卡| 人妻体内射精一区二区三区小视频-国产精品久久久久人人爽-日韩三级黄色一区二区三区-亚洲伊人色综合网收藏| 国色天香精品亚洲精品-日韩精品电影免费观看-亚洲精品中文字幕综合-成人午夜视频福利在线观看| 国产传媒高清视频在线-日韩人妻少妇av在线-日本久久精品高清视频-丰满肥臀大屁股熟妇激情| 久久精品国产亚洲av五区-日韩麻豆视频在线观看-亚洲欧洲国产成人综合在线-美利坚合众国亚洲视频| 日本午夜av免费久久观看-国产精品夜色一区二区三区不卡-亚洲高清自有码中文字-青青草国产成人在线观看| 悠悠成人资源亚洲一区二区-国产成人综合亚洲国产-青青草在线公开免费视频-91精品日本在线视频| 午夜福利国产原创精品-久久综合激情日本熟妇-国产熟女50岁一区二区-国产另类视频一区在线| 国产高清丝袜av综合-精品亚洲一区二区在线-国产丝袜大长腿精品丝袜美女-日本熟女午夜福利视频| 欧美亚洲午夜精品福利-青草在线视频免费观看-亚洲国产精品久久又爽av-久久少妇呻吟视频久久久| 五月婷婷六月色激情综合-国语对白在线免费视频-亚洲熟女熟妇乱色一区-深夜福利免费在线播放| 九九热在线免费视频播放-久久综合九色综合久久久-国产粉嫩小仙女裸体区一区二-中文字幕巨乳人妻在线| 国产精品乱码一区二区三区-亚洲国产日本不卡一卡-日韩av手机免费网站-国产精品日韩在线亚洲一区| 91九色精品人成在线观看-国产成人免费综合激情-新久久国产色av免费看-av网站国产主播在线| 日本一区二区三区高清视频-九九九热在线观看视频-亚洲综合自拍偷拍人妻丝袜-亚洲精品国产二区三区在线| 欧美亚洲午夜综合一区二区-亚洲大香蕉视频在线观看-国产综合激情人妻91麻豆-国产精品国产三级国产专不| 日本中文字幕人妻在线视频-中文字幕亚洲中文字幕亚洲-欧美午夜福利天堂视频-日韩人妻中文字幕精品| 自拍成人免费在线视频-91在线高清视频播放-国产美女口爆吞精系列-午夜福利黄片在线观看| 一本久道热线在线视频-精品人妻在线中文字幕-亚洲av成人av天堂色多多-国产牛奶粉哪个品牌好| 精品人妻一区二区三区四区石在线-国产精品国产三级国产三级人妇-午夜激情精品在线观看-一本久道视频蜜臀视频| 亚洲综合不卡一区二区三区-中文字幕一区二区人妻秘书-国产免费午夜精品理论-中文字幕人妻精品一区二区| 国产很黄免费观看久久-亚洲变态另类一区二区三区-欧美在线免费观看黄片-成人av不卡在线播放| 国内一级一厂片内射视频播放磨-国产乐播传媒在线观看-让你操水蜜桃在线观看-深夜三级视频在线观看| 成人av亚洲男人色丁香-色丁香婷婷综合缴情综-国产男女视频免费观看-日韩有码中文字幕一区八戒| 久久精品一区二区三区激情-男人天堂手机成人在线-激情五月色婷婷中文字幕-国产精品久久久久久人四虎| 国产韩国精品一区二区三区-久久精品人妻一区二区三区av-黄片视频在线观看欧美-国产成人自拍在线视频| 中文字幕在线乱码日本-亚洲国产成人久久精品99-交缠的肉体中文字幕在线-久热精品视频在线免费| 在线播放口爆吞精美女-亚洲精品中文字幕日韩在线-亚洲福利视频免费在线观看-精品国产自拍免费视频| 免费观看国产裸体视频-久久亚洲精精品中文字幕早川悠里-99精品国产一区二区青青牛奶-久久精品成人av免费观看| 97人看碰人免费公开视频-亚洲熟女热女一区二区三区-91精品国产综合久久蜜桃内射-蜜桃视频在线观看免费网址一区| 久热99在线视频免费观看-黄片视频在线免费观看国产-国产精品av国产精华液-av在线男人的免费天堂| 亚洲精品成人久久av中文字幕-中文av毛片在线观看-一本之道加勒比在线视频-日韩av一区二区在线观看不卡| 老妇肥熟凸凹丰满刺激-九九热最新视频免费看-亚洲中文字幕乱码视频-国产亚洲精品欧洲在线视频| 久久精品亚洲精品毛片-国产精品白丝在线播放-日韩国产欧美综合第一页-亚洲三a免费观看网站| 黑人精品视频一区二区三区-在线播放免费av大片-在线免费观看日韩精品-日本av在线观看一区二区三区| 黄色永久免费中文字幕-蜜臀av一区二区三区人妻在线-国产精品久久午夜伦鲁鲁-国产欧美日韩亚洲更新|