近红外二区碲化银Ag2Te量子的合成路线及相关介绍

近红外二区碲化银Ag2Te量子的合成路线及相关介绍

量子点(QDs)由于其一元激发多元发射、耐光漂和量子产率高等特点,被广泛应用于生物医学领域[1~3].近红外窗口荧光,特别是近红外Ⅱ区(NIR-Ⅱ区,1000~1700 nm[4])窗口荧光,在生物组织及血液中的散射和衰减系数明显降低,且受生物组织自发荧光的干扰显著减弱,因此近红外Ⅱ区量子点在活体成像时具有更深的穿透深度,能极大提高成像信号的信噪比,在活体成像应用方面具有明显的优势[5~7].Ⅰ-Ⅵ族量子点作为近红外量子点家族中的一员,具有带隙窄和不含有毒重金属元素等优势

近红外二区碲化银Ag2Te量子的合成路线及相关介绍 

近红外二区碲化银Ag2Te量子的合成路线及相关介绍

合成路线

近年来,第二近红外窗口(NIR-,10001400m)荧光材料备受关注-8.与第一近红外窗口(NIR-1,750~900mm)荧光相比,由于血液和组织对第二近红外窗口荧光的吸收和散射小,因而其对活体组织具有更深的穿透能力,用于活体成像时呈现出更高的信背比.因此,第二近红外窗口荧光材料在生物检测及活体成像方面具有更大的优势.AgE(Ag,S,AgSe和AgTe)体相材料具有较窄的带隙,理论上其量子点荧光发射峰可以覆盖第二近红外窗口.与之前的第二近红外窗口荧光量子点 Cdhgte,PS,PSe和PTe等不同,AgE量子点不含有Cd,Pb或Hg等有毒重金属元素,更适合于活体成像.

 作为Ag2E家族的一员,Ag2Te具有很多独特的性质,如低温的单斜相B-Ag2Te是一种带隙宽度窄(0.67eV)的半导体材料,其电子流动性高而热导率低:当温度升至145℃时,B-AgTe半导体可转换为面心立方相(a-AgTe)的离子导体2-;非化学计量比的AgTe具有巨磁阻效应2-,.ATe纳米材料的制备,如AgTe纳米线、纳米管、纳米棒及纳米颗粒3-的制备已相继被报道.然而,迄今鲜见关于Ag,Te的近红外荧光性质的报道.Heis等利用高活性Ii[N(SiMe3)2]加快成核速率,制备了发射波长为1300mm的AgTe量子点,但未提及该量子点的荧光量子产率.Ma等利用阳离子交换法制备了荧光发射波长为900~1300mm的水溶性AgTe量子点,该过程不仅涉及有毒重金属元素Cd,并且其量子产率也仅为2.1%

 以巯基辛烷为表面配体,通过调控Ag前体和Te前体的比例,制备了最大荧光发射波长为1320mm的AgTe量子点,其量子产率高达4.2%,所制备的Ag,Te量子点荧光性能优异,且合成方法简便可控

关于我们:

     上海金畔生物科技有限公司是国内的纳米靶向试剂及材料供应商,我公司提供荧光量子点系列产品(Fluorescent Quhaitum Dot)我们可以提供定制多种近红外二区量子点近红外量子点的定制/ZnCdSe/ZnS/PbSCdSe/PbS/Ag2Te/Ag2Se。提供不同表面配体的核壳型荧光量子点产品包括有:十八胺、alkyl、油酸、氨基和羧基。我们的Fluorescent nhaiocrystals产品还包括脂溶性的和水溶性的,水溶性的是通过包裹一层聚乙二醇PEG而实现水溶性的,表面可以修饰氨基和羧基。

运输说明:

低温产品:低温产品运输过程中加装冰袋运输。

常温产品:常温产品运输过程中无需加冰或者特殊包装