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 *

国产 av 一区二区三区-日韩黄色三级三级三级-久久精品视频这里只有精品-日韩精品中文字幕亚洲| 日韩成人av在线影院-亚洲五月天久操视频在线观看-最新国产AV无码专区亚洲-欧美日韩大香蕉在线视频| 99久久国产自偷自自偷蜜月-日韩熟女激情中文字幕-亚洲狼人社区av在线观看-四虎成人精品国产永久| 国产精品女同一区二区久久夜-日本精品女人一区二区三区-亚洲成人久久久久久-激情五月婷婷综合激情| 国产欧美日韩一区二区三区88-国产亚洲av嫩草精品影院-成人国产一区二区三区麻豆-在线观看午夜宅男视频| 91福利精品第一导航-国产一区二区三区不卡精品-偷拍日本美女公厕尿尿-国产黄三级三级三级看三级| 国产亚洲精品第18页-久久精品理论午夜福利-99久久91热久久精品免费看-国产成人精品国产成人亚洲| 超碰成人av免费观看-伊人色综合久久天天伊人婷-av天堂激情在线观看-国产精品自拍国产精品| 欧美亚洲国产另类在线-九九热精品在线免费视频-日本高清有码在线一区-青草第一视频在线观看| 国产精品精品久久99-久久羞羞色院精品全部免费-日韩中文粉嫩一区二区三区-外国黄色三级视频网站| 日本道二区二区视频-精品熟女视频一区二区三区国产-国产地区国产地区视频91-亚洲欧洲日产国码综合在线| 白白色视频国产在线观看-美女高潮无套内谢视频日韩-成人能看的性生活视频大全-中文字字幕在线亚洲乱码| av毛片天堂在线观看-亚洲av成人午夜亚洲美女在线-九九久久精品国产免费av-亚洲av永久精品免费| 男女激情四射午夜福利视频网站-人成午夜免费毛片直接观看-日本女优在线观看一区二区-青草国内精品视频在线观看| 日韩黄色精品中文视频-久久精品国产亚洲懂色-欧洲美女日韩精品视频-国产一区二区三区精品愉拍| 日韩bd高清电影一区二区-久久亚洲国产精品久久-亚洲精品国产精品av-大胸少妇av网站在线播放| 亚州国产精品一区二区-尤物在线观看视频免费-国产91久久精品视频-一色桃子中出欲求不满人妻| 国产精品内射在线免费看-99久久国产精品一区二区三区-久久国产精品午夜福利-亚洲av精品一区二区三区| 91国际精品麻豆视频-蜜臀av国产在线观看-av一区二区三区精品-人妻精品一区二区三区av| 91偷自产一区二区三区精品-亚洲av一区二区三区中文-国产一级黄色性生活片-最近中文字幕在线一区二区三区| 国产激情久久久久成熟影院-成人午夜免费在线视频-亚洲中文字幕成人综合网-色噜噜精品视频在线观看| 欧美日本国产一区二区三区-亚洲精品成人午夜在线观看-国产精品一二三在线看-国产成人传媒在线播放| 女生下面粉嫩在线视频-人妻熟女av国产在线-亚洲精品成人一区二区三区-商场偷拍女厕所撒尿视频| 国产激情在线观看视频-久久久精品国产视频在线-亚洲国产成人精品在线-亚洲乱码国产乱码精品视频| 在线观看91精品国产性-国产中文字幕精品免费-免费日韩毛片在线观看-精品人妻暴躁一区二区三区| 国内精品欧美久久精品-国产极品尤物美在线观看-日本经典视频一区二区三区在线-国模91九色精品二三四| 九九热在线视频精品一-国产乱码精品一区二区蜜臀-乱妇乱熟女妇熟女网站视频-国产精品午夜视频在线| 日韩欧美亚洲国产首页-色婷婷色久悠悠综合在线-亚色综合久久国产精品-日本岛国免费在线播放| 亚洲视频在线观看第一页-精品偷拍另类欧美日韩-日韩高清在线一区二区三区-久久天天操狠狠操夜夜av| 九九热视频这里免费看-一二三区无线乱码中文在线-粉嫩美女无套内射视频免费播放-国产麻豆一精品一男同| 国产喷白浆一区二区三区网站-中文字幕人妻系列av-国产极品尤物自拍露脸-自拍偷区亚洲综合激情| 亚洲欧美成人影院网址-在线观看视频一区二区三区三州-成人自拍视频免费在线-国产精品蜜臀视频视频| 亚洲精品国产精品乱码不-亚洲天堂精品自拍偷拍-风骚少妇久久精品在线观看-一区二区在线观看视频在线观看| 国产午夜精品视频在线观看-亚洲欧洲日本元码高清-亚洲精品视频自拍成人-午夜福利欧美在线观看视频| 色哟哟中文字幕在线播放-人人妻人人澡人人狠人人爽-国产午夜福利精品一区二区三区-性生活在线免费视频观看| 91老熟女老女人国产老太-av在线亚洲av男人的天堂-国产精品久久久区三区天天噜-能看不卡视频网站在线| 国产91精品一区二区亚洲-国产精品国产三级国产播-久久国产精品免费一区六九堂-五月婷婷六月丁香激情网| 在线观看91精品国产性-国产中文字幕精品免费-免费日韩毛片在线观看-精品人妻暴躁一区二区三区| 亚洲综合中文在线视频-在线视频福利精品91-久一在线免费播放视频-精品手机亚洲一区二区三区| 国产精品高潮呻吟久久av嫩-青青草免费公开在线观看视频-亚洲欧美日韩另类综合视频-国产三级在线观看精品| 中文字幕乱码一区在线观看-少妇高潮视频免费观看-日本一区二区三区不卡在线-国产精品网红在线播放|