硫铟铜CuInS2量子点(quantum dots,QDs)红色粉末

硫铟铜(CuInS2)量子点是一种新兴的I-III-VI型三元半导体材料,它有独特的光电特性。CuInS2量子点的荧光发射波长通常处于近红外区域(650-900nm),具有较小的瑞利散射和良好的生物组织穿透性。同时CuInS2量子点不含有Cd,Hg,Pb等重金属。具有较小毒元素,具有较高的生物相容性,因此非常适合生物体系的应用。

硫铟铜CuInS2量子点(quhaitum dots,QDs)红色粉末 

量子点是一种三维纳米晶粒,具有许多优异的光学性能,如激发波长范围宽、发射波长范围窄且对称、 量子产率高、荧光寿命长、光学性能稳定等优点。量子点可以作为荧光探针来标记生物体系的不同成分,如组织、细胞、生物大分子以及动物活体成像。

 硫铟铜CuInS2量子点(quhaitum dots,QDs)红色粉末

量子点是一种重要的低维半导体材料,其三个维度上的尺寸都不大于其对应的半导体材料的激子玻尔半径的两倍。量子点一般为球形或类球形,其直径常在2-20 nm之间。常见的量子点由IV、II-VI,IV-VI或III-V元素组成。具体的例子有硅量子点、锗量子点、硫化镉量子点、硒化镉量子点、碲化镉量子点、硒化锌量子点、硫化铅量子点、硒化铅量子点、磷化铟量子点和砷化铟量子点等。

无机荧光材料主要由基质和激活剂构成,具有吸收能力强、转换率高、物理化学性质稳定等特点。油溶性CuInS量子点,平均量子产率可以达到70%,储存时应避光保存,具有粒径均一,吸收光谱宽泛,发射光谱对称,荧光强度高而稳定等特点,可应用于太阳能电池、发光器件与生物荧光标记等领域。

上海金畔生物量子点产品列表:

CuInS2量子点粉末(红色)

ZnTe量子点粉末(蓝光)

红光碳量子点

近红外碳量子点

蓝光硫量子点

蓝光碳量子点

碳量子点粉末(黄色)

绿光碳量子点

油溶性CdSe/CdS/ZnS量子点

油溶性CdTe量子点

水相/油相碳量子点

绿色CsPbBr3量子点粉末

正电荷CdSe/ZnS量子点

负电荷CdSe/ZnS量子点

C3N4量子点

InP量子点

纤锌矿InGaN/GaN应变耦合量子点

ZnCuInS/ZnSe/ZnS核/壳/壳量子点

二硫化锡-铜铟硫量子点复合材料

PEG包覆CuInS2荧光量子点|聚乙二醇修饰近红外二区硫铟铜量子点|CuInS2 QDs-PEG

PEG包覆CuInS2荧光量子点|聚乙二醇修饰近红外二区硫铟铜量子点|CuInS2 QDs-PEG

产品名称PEG包覆CuInS2荧光量子点

别称:聚乙二醇修饰近红外二区硫铟铜量子点uInS2 QDs-PEG

【外观】:液体

【质量】:95%

【溶解物】:可分散于水中

【储藏方法】:2-8℃

【保质期】:6个月

【化学名】:水溶性碲化镉硒/硫化锌量子点表面为羧基,含PEG

【用途】:化工,生物产业

【供货方式】:现货

【是否进口】:否

【特色服务】:包邮

【产地/厂商】:上海金畔生物

【可售卖地】:全国

硫铟铜(CuInS2)量子点是一种新兴的I-III-VI型三元半导体材料,它的许多独特的光电特性吸引了人们的注意。由于CuInS2量子点的荧光发射波长通常处于近红外区域(650-900nm),具有较小的瑞利散射和良好的生物组织穿透性。同时CuInS2量子点不含有Cd,Hg,Pb等重金属。具有较小毒元素,具有较高的生物相容性,因此非常适合生物体系的应用。

PEG包覆CuInS2荧光量子点|聚乙二醇修饰近红外二区硫铟铜量子点|CuInS2 QDs-PEG

上海金畔生物科技有限公司可以对各种材质的荧光量子点进行修饰和改性以及偶联和特殊定制,我们可以做各种聚合物修饰,多糖修饰,蛋白修饰以及复合类产品的量子点复杂定制。

其它量子点产品目录:

透明质酸修饰黑磷量子点BPQD-HA

氨基修饰的水溶性CdSe/ZnS量子点

叶酸修饰碳量子点C-dots-FA

羧基修饰碳量子点CDQs-COOH

氨基修饰碳量子点CDQs-NH2

油溶性/水溶性近红外CdTe量子点(羧基修饰)

油溶性/水溶性CdTe量子点(氨基修饰)

油溶性/水溶性近红外二区CdS量子点(羧基修饰)

氨基羧基修饰ZnTe量子点

氨基化二氧化硅/硫化铟铜量子点(SiO2-NH2/CuInS2)

CuInS2/ZnS-PEG量子点

量子点PEG-ZnS/CdSe

PEG修饰的近红外发光ZnO量子点

PEG/MoS量子点

PEG修饰黑磷量子点

PEG/g-C3N4量子点

氨基聚乙二醇衍生磷脂修饰的量子点(NH2-PEG-QDs)

单甲醚聚乙二醇衍生物修饰红色荧光碳量子点R-CQDs(pRF-RCQDs)

PEG修饰近红外发光CdTe量子点

ZnO@(VIcoPEGMAcoFA) 量子点

厂家:上海金畔生物科技有限公司

CuInS2/ZnS-PEG量子点|聚乙二醇PEG修饰近红外油溶性CuInS2/ZnS核壳量子点

CuInS2/ZnS-PEG量子点|聚乙二醇PEG修饰近红外油溶性CuInS2/ZnS核壳量子点

CuInS2/ZnS是1I-V族三元化合物如铜钢硫(CuInS2简称CIS),CuInS2/ZnS核壳量子点的量子效率可达80%-90%,然而,由于量子点尺寸大多数为3 ~ 10 nm,表面积非常大,在使用过程中易与空气中的氧和水作用,在表面形成多种缺陷从而使荧光发生萃灭。

CuInS2/ZnS-PEG量子点|聚乙二醇PEG修饰近红外油溶性CuInS2/ZnS核壳量子点

CuInS2/ZnS 核/壳的紫外吸收、荧光图谱表征

选择ZnS作为壳层结构的材料,原因有如下几点:

①ZnS 能带带隙大( 3.65 cV),并且与CIS最子点形成I型

②ZnS与CIS量子点的晶体结构相近,晶格失配比比较小,仅为2%~3%;

③ZnS无,化学稳定。

CuInS2/ZnS-PEG量子点|聚乙二醇PEG修饰近红外油溶性CuInS2/ZnS核壳量子点

上海金畔生物供应量子点产品目录:

CuInS2/ZnS-PEG量子点

量子点PEG-ZnS/CdSe

PEG修饰的ZnO量子点

PEG/MoS量子点

PEG修饰黑磷量子点

PEG/g-C3N4量子点

氨基聚乙二醇衍生磷脂修饰的量子点(NH2-PEG-QDs)

单甲醚聚乙二醇衍生物修饰红色荧光碳量子点R-CQDs(pRF-RCQDs)

PEG修饰CdTe量子点

ZnO@(VIcoPEGMAcoFA) 量子点

PEG修饰碳量子点

ZnO/Aminopropylsiloxhaie-PEG量子点(ZnO-ASP量子点)

谷胱甘肽改性PEG化镉硒CdSe量子点

仿生量子点脂质体纳米探针(PEG-LP-QDs)

甘露糖-PEG3-SH偶联CdSe量子点

MePEG-PLA修饰量子点

PEG-DPPE修饰CdSe/ZnS量子点

聚乙二醇功能化磷脂(PEG-DPPE)修饰量子点

PEG修饰石墨相氮化碳量子点g-CNQDs-PEG

二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇(DSPE-PEG)修饰CTS铜锡硫量子点

PEG包被CdSe/ZnS(内芯/外壳)量子点

PEG的修饰CdTe碲化镉量子点

聚乙二醇-9聚精氨酸共价修饰碲化镉量子点(9R/DG-CdTe QDs)

PEG修饰的CdTe QDs复合纳米粒

叶酸-氨基聚乙二醇偶联CdTe/CdS量子点(FA-PEG-CdTe/CdS)

厂家:上海金畔生物科技有限公司

CuInS2/ZnS量子点(QD)-三甲基氨基四苯基卟啉铁(FeTMA)光催化剂

金畔生物提供各种金属卟啉配合物,包括(铜卟啉、镍卟啉、铁卟啉、锰卟啉)以及铜卟啉催化剂、镍卟啉光电材料、卟啉光电材料定制合成、双金属卟啉定制合成。卟啉有良好的稳定性,更重要的是吸收光谱在可见光范围内,具有独特的光学功能性质。

我们通过静电自组装技术,成功制备得到CuInS2/ZnS量子点(QD)-三甲基氨基四苯基卟啉铁(FeTMA光催化剂,通过结构调控可以使该催化剂获得电子聚集超结构,实现水系可见光选择性催化CO2还原转CO450 nm光照30 h,该体系的转换数(TON)可达450,还原产物选择性为〜99%,且未观察到催化剂的降解,敏化效率比原先铁卟啉催化剂大11倍。与QD-催化剂配合物还原CO2的报道不同,研究人员发现通过静电组装形成的超结构是增强光催化活性的关键。此外,通过控制K+的加入量,可以调控超结构尺寸,从而控制催化活性。

CuInS2/ZnS量子点(QD)-三甲基氨基四苯基卟啉铁(FeTMA)光催化剂

如图1A中红色实线所示,QDs的一个激子吸收峰位于420nm处,对应于粒子尺寸为2.5nm。在研究人员选择进行光催化及相关光测试450nm处,QDs大约能吸收80%的光子,而铁离子吸收了20%光子,对应的图1A中黑线则表示FeTMA的吸收光谱。通过结合图1B,研究人员发现加入QDs后吸收峰发生红移,此外FeTMA Soret谱带的形状发生了变化。在未加入QDs时,这些变化可以通过稀释FeTMA显现出来,由于单体之间的偶极偶联现象,所以在380nm处引入了一个额外的峰,此时对应的浓度为8μM,而稀释至0.5μM时,主要为单体在415nm处的单一特征性吸收峰。

CuInS2/ZnS量子点(QD)-三甲基氨基四苯基卟啉铁(FeTMA)光催化剂

通过控制K+的加入量,可以对QDs-FeTMA配合物的尺寸进行调节,从而实现催化活性的可控性增强。图3A为不同浓度KCl处理的反应液对应的TON曲线图,其中催化反应混合物为含有30μMMPA封端的QDs1μMFeTMA500当量空穴清除剂TEOA的饱和CO2水溶液。图3B-D显示了组装配合物尺寸大小和催化活性随K+浓度的增加而变化的趋势。带负电的羧酸根基团之间存在静电排斥作用力,因而稳定了在碱性水介质中的QDs,为与带正电的FeTMA连接提供了合理的机理解释。

CuInS2/ZnS量子点(QD)-三甲基氨基四苯基卟啉铁(FeTMA)光催化剂

3. TON vs. FeTMA尺寸曲线及K+浓度对QDs聚集的影响

综上所述:在本文中,证明了带负电的量子点敏化剂与带正电的FeTMA催化剂通过静电组装成超结构后,形成了一种高效稳定的催化混合物,

上海金畔生物供应卟啉产品目录:

meso四(4磺基苯基)卟啉(TPPS)

四(4-羧基苯基)锰卟啉[Mn TCPP]

四(4-羧基苯基)钴卟啉[CoTCPP]

四(4-羧基苯基)铁卟啉[Fe TCPP]

四羧基苯基卟啉(TCPP)的水溶性荧光探针(PEI-TCPP)

5,10,15,20-四氰基卟啉配体(H2CNTCPP)

meso-四(4-硝基)苯基卟啉(TNPP)

meso-四(4-氨基苯基)卟啉(TAPP)

meso-四[对-(P-N-咔唑基亚苄基亚氨基)]苯基卟啉(TCIPP)

卟啉系配体-四氰基卟啉Cu-CNTCPP和Zn-CNTCPP

氯代四苯基卟啉铁(TPPFeCl)

氯代四邻氯苯基卟啉铁(TCPPFeCl)

四吡啶基铜卟啉(CuTPyP)单晶二维纳米片

四吡啶基锌卟啉(ZnTPyP)

Y-TCPP多边形纳米片

Eu-TCPP纳米颗粒/正方形纳米片

meso-四(4-磺酸基苯基)卟啉(TSPP)

meso-四(4-三甲铵基苯基)卟啉(TTAP)

5,10,15,20-四(4-羧基甲氧基苯基)卟啉(H2TCPP)

壳聚糖接枝四(4-羧基苯基)钴卟啉[Co TCPP/CTS]

水溶性的四-(4-甲基 吡啶基)卟啉(TMPyP)

5,10,15,20-四-(4-磺酸基苯基)-21H,23H-卟啉(H2TPPS)

5,10,15,20-四(4-吡啶基)-21H,23H-卟啉(H2TMPyP)

5,10,15,20-四-(4-羧基苯基)-21H,23H-卟啉(H2TCPP)

厂家:上海金畔生物科技有限公司

CuInS2/ZnS量子点(QD)-三甲基氨基四苯基卟啉铁(FeTMA)光催化剂

金畔生物提供各种金属卟啉配合物,包括(铜卟啉、镍卟啉、铁卟啉、锰卟啉)以及铜卟啉催化剂、镍卟啉光电材料、卟啉光电材料定制合成、双金属卟啉定制合成。卟啉有良好的稳定性,更重要的是吸收光谱在可见光范围内,具有独特的光学功能性质。

我们通过静电自组装技术,成功制备得到CuInS2/ZnS量子点(QD)-三甲基氨基四苯基卟啉铁(FeTMA光催化剂,通过结构调控可以使该催化剂获得电子聚集超结构,实现水系可见光选择性催化CO2还原转CO450 nm光照30 h,该体系的转换数(TON)可达450,还原产物选择性为〜99%,且未观察到催化剂的降解,敏化效率比原先铁卟啉催化剂大11倍。与QD-催化剂配合物还原CO2的报道不同,研究人员发现通过静电组装形成的超结构是增强光催化活性的关键。此外,通过控制K+的加入量,可以调控超结构尺寸,从而控制催化活性。

CuInS2/ZnS量子点(QD)-三甲基氨基四苯基卟啉铁(FeTMA)光催化剂

如图1A中红色实线所示,QDs的一个激子吸收峰位于420nm处,对应于粒子尺寸为2.5nm。在研究人员选择进行光催化及相关光测试450nm处,QDs大约能吸收80%的光子,而铁离子吸收了20%光子,对应的图1A中黑线则表示FeTMA的吸收光谱。通过结合图1B,研究人员发现加入QDs后吸收峰发生红移,此外FeTMA Soret谱带的形状发生了变化。在未加入QDs时,这些变化可以通过稀释FeTMA显现出来,由于单体之间的偶极偶联现象,所以在380nm处引入了一个额外的峰,此时对应的浓度为8μM,而稀释至0.5μM时,主要为单体在415nm处的单一特征性吸收峰。

CuInS2/ZnS量子点(QD)-三甲基氨基四苯基卟啉铁(FeTMA)光催化剂

通过控制K+的加入量,可以对QDs-FeTMA配合物的尺寸进行调节,从而实现催化活性的可控性增强。图3A为不同浓度KCl处理的反应液对应的TON曲线图,其中催化反应混合物为含有30μMMPA封端的QDs1μMFeTMA500当量空穴清除剂TEOA的饱和CO2水溶液。图3B-D显示了组装配合物尺寸大小和催化活性随K+浓度的增加而变化的趋势。带负电的羧酸根基团之间存在静电排斥作用力,因而稳定了在碱性水介质中的QDs,为与带正电的FeTMA连接提供了合理的机理解释。

CuInS2/ZnS量子点(QD)-三甲基氨基四苯基卟啉铁(FeTMA)光催化剂

3. TON vs. FeTMA尺寸曲线及K+浓度对QDs聚集的影响

综上所述:在本文中,证明了带负电的量子点敏化剂与带正电的FeTMA催化剂通过静电组装成超结构后,形成了一种高效稳定的催化混合物,

上海金畔生物供应卟啉产品目录:

meso四(4磺基苯基)卟啉(TPPS)

四(4-羧基苯基)锰卟啉[Mn TCPP]

四(4-羧基苯基)钴卟啉[CoTCPP]

四(4-羧基苯基)铁卟啉[Fe TCPP]

四羧基苯基卟啉(TCPP)的水溶性荧光探针(PEI-TCPP)

5,10,15,20-四氰基卟啉配体(H2CNTCPP)

meso-四(4-硝基)苯基卟啉(TNPP)

meso-四(4-氨基苯基)卟啉(TAPP)

meso-四[对-(P-N-咔唑基亚苄基亚氨基)]苯基卟啉(TCIPP)

卟啉系配体-四氰基卟啉Cu-CNTCPP和Zn-CNTCPP

氯代四苯基卟啉铁(TPPFeCl)

氯代四邻氯苯基卟啉铁(TCPPFeCl)

四吡啶基铜卟啉(CuTPyP)单晶二维纳米片

四吡啶基锌卟啉(ZnTPyP)

Y-TCPP多边形纳米片

Eu-TCPP纳米颗粒/正方形纳米片

meso-四(4-磺酸基苯基)卟啉(TSPP)

meso-四(4-三甲铵基苯基)卟啉(TTAP)

5,10,15,20-四(4-羧基甲氧基苯基)卟啉(H2TCPP)

壳聚糖接枝四(4-羧基苯基)钴卟啉[Co TCPP/CTS]

水溶性的四-(4-甲基 吡啶基)卟啉(TMPyP)

5,10,15,20-四-(4-磺酸基苯基)-21H,23H-卟啉(H2TPPS)

5,10,15,20-四(4-吡啶基)-21H,23H-卟啉(H2TMPyP)

5,10,15,20-四-(4-羧基苯基)-21H,23H-卟啉(H2TCPP)

厂家:上海金畔生物科技有限公司

水溶性近红外-II二区铜铟硫(CuInS)量子点发射波长(650-900nm)量子产率70%


水溶性近红外-II二区铜铟硫(CuInS)量子点发射波长(650-900nm)量子产率70%

近红外二区铜铟硫CuInS量子点产品描述:

硫铟铜(CuInS2)量子点是一种新兴的I-III-VI型三元半导体材料,它的许多独特的光电特性吸引了人们的注意。由于CuInS2量子点的荧光发射波长通常处于近红外区域(650-900nm),具有较小的瑞利散射和良好的生物组织穿透性。同时CuInS2量子点不含有Cd,Hg,Pb等重金属。具有较高的生物相容性,因此非常适合生物体系的应用。

产品特点

上海金畔生物提供油溶性CuInS量子点,未经包壳,平均量子产率可以达到70%,储存时应避免阳光直射,可以为客户订制不同波长不同克数的产品。本产品具有粒径均一,吸收光谱宽泛,发射光谱对称,荧光强度高而稳定等特点,可应用于太阳能电池、发光器件与生物荧光标记等领域。

 

水溶性近红外-II二区铜铟硫(CuInS)量子点发射波长(650-900nm)量子产率70%水溶性近红外-II二区铜铟硫(CuInS)量子点发射波长(650-900nm)量子产率70% 

近红外二区铜铟硫CuInS量子点其他说明:

量子点是一种三维纳米晶粒,具有许多优异的光学性能,如激发波长范围、发射波长范围窄且对称、星子产率高、荧光寿命长、光学性能稳定等优点。星子点可以作为荧光探针来标记生物体系的不同成分,如组织、细胞、生物大分子以及动物活体成像

量子点是一种重要的低維半导体材料,其三个维度上的尺す都不大于其对应的半导体材料的激子玻尔半径的两倍。星子点一般为球形或类球形,其直径常在2-20nm之间。常见的量子点由IVI-VIVVII-V元素组成。具体的例子有星子点、星子点、硫化镉星子点、硒化

镉星子点、帝化镉量子点、化锌星子点、硫化铅子点、硒化铅子点、化铟量子点和砷化铟量子点等。

应用:

无机荧光材料主要由基质和激活剂构成具有吸收能力强、转换率高、物理化学性质稳定等特点。油溶性 Cuins量子点,平均星子产率可以达到70%,储存时应避光保存,具有粒径均一,吸收光谱宽泛,发射光谱对称,荧光强度高而稳定等特点,可应用于太阳能电池、发光器件与生物光标记等领域。

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。我们可以提供量子点表面修饰药物小分子/量子点表面修饰糖类小分子/量子点表面修饰功能性小分子/PEG化的药物-量子点/咪唑修饰的石墨烯量子点/氨基-甲酰基咪唑修饰还原石墨烯等定制量子点产品。

水溶性CdTe/CdS近红外二区量子点

近红外二区量子点碲化镉CdTe

近红外二区荧光材料量子点Qdot800

水溶性二区AIS/ZnS近红外量子点

近红外二区量子点碲化镉CdTe/CdS

近红外二区硫铟铜CuInS量子点

近红外二区水溶性CdSeTe/ZnS 量子点

​介绍水溶性近红外II二区硫铟铜(CuInS)量子点波长(650-900nm)和成像


介绍水溶性近红外II二区硫铟铜(CuInS)量子点波长(650-900nm)和成像

产品描述:

硫铟铜(CuInS2)量子点是一种新兴的I-III-VI型三元半导体材料,它的许多独特的光电特性吸引了人们的注意。由于CuInS2量子点的荧光发射波长通常处于近红外区域(650-900nm),具有较小的瑞利散射和良好的生物组织穿透性。同时CuInS2量子点不含有Cd,Hg,Pb等重金属。具有较高的生物相容性,因此非常适合生物体系的应用。

产品特点:

上海金畔生物提供油溶性CuInS量子点,未经包壳,平均量子产率可以达到70%,储存时应避免阳光直射,可以为客户订制不同波长不同克数的产品。本产品具有粒径均一,吸收光谱宽泛,发射光谱对称,荧光强度高而稳定等特点,可应用于太阳能电池、发光器件与生物荧光标记等领域。

 

​介绍水溶性近红外II二区硫铟铜(CuInS)量子点波长(650-900nm)和成像​介绍水溶性近红外II二区硫铟铜(CuInS)量子点波长(650-900nm)和成像 ​介绍水溶性近红外II二区硫铟铜(CuInS)量子点波长(650-900nm)和成像

其他说明:

量子点是一种三维纳米晶粒,具有许多优异的光学性能,如激发波长范围、发射波长范围窄且对称、星子产率高、荧光寿命长、光学性能稳定等优点。星子点可以作为荧光探针来标记生物体系的不同成分,如组织、细胞、生物大分子以及动物活体成像

量子点是一种重要的低維半导体材料,其三个维度上的尺す都不大于其对应的半导体材料的激子玻尔半径的两倍。星子点一般为球形或类球形,其直径常在2-20nm之间。常见的量子点由IVI-VIVVII-V元素组成。具体的例子有星子点、星子点、硫化镉星子点、硒化

镉星子点、帝化镉量子点、化锌星子点、硫化铅子点、硒化铅子点、化铟量子点和砷化铟量子点等。

应用:

无机荧光材料主要由基质和激活剂构成具有吸收能力强、转换率高、物理化学性质稳定等特点。油溶性 Cuins量子点,平均星子产率可以达到70%,储存时应避光保存,具有粒径均一,吸收光谱宽泛,发射光谱对称,荧光强度高而稳定等特点,可应用于太阳能电池、发光器件与生物光标记等领域。

近红外水溶性CdSeTe/ZnS 量子点

别称:水溶性CdSeTe/ZnS 量子点.CdSeTe/ZnS 荧光探针量子点,蓝光量子点。聚乙二醇包裹水溶性量子点(CdSeTe/ZnS)

英文名:quhaitum dot

波长:640nm~820nm

水溶性CdSeTe/ZnS 量子点.CdSeTe/ZnS 荧光探针量子点,蓝光量子点。聚乙二醇包裹水溶性量子点(CdSeTe/ZnS)

​介绍水溶性近红外II二区硫铟铜(CuInS)量子点波长(650-900nm)和成像 

一.产品概述

CdSeTe/ZnS量子点产品是以CdSeTe为核心,ZnS为壳层,表面由亲水配体包裹的核/壳型荧光纳米材料,平均的量子产率为40%

一.储存条件

储存时应避免阳光直射,4度密封暗处保存,可以为客户订制生产640nm~820nm任一波长不同克数的产品

二.特点

本产品具有粒径均一,吸收光谱宽泛,发射光谱对称,荧光强度高而稳定等特点。

选用镉的无机盐作为包壳用Cd前体,(TMS)2S作为包壳用S前体,形成CdS壳前体储备溶液,将CdS壳前体储备溶液与CdSeTe量子点溶液反应,获得CdSeTe/CdS量子点溶液,选用锌的无机盐作为包壳用Zn前体,(TMS)2S作为包壳用S前体,形成ZnS壳前体储备溶液,将ZnS壳前体储备溶液与CdSeTe/CdS量子点溶液反应,获得CdSeTe/CdS/ZnS量子点溶液,然后纯化得到所述量子点.本发明可获得荧光发射发射波长位于红光-近红外波段的量子点,荧光量子产率高,粒径分布均匀,稳定性好.

量子点的功能化修饰主要有以下三种:

1、表面配体交换,利用水溶性基团的配体取代疏水性量子点表面的配体。

2、聚合物包裹,聚合物分子中的疏水部分与量子点表面的长链烷烃之间通过范德华作用形成 胶束而包裹量子点。

3、二氧化硅层包裹,一般用含有巯基的硅烷取代量子点表面的疏水性配体。

四类常见水溶性CdSeTe/ZnS量子点:

(1) 表面为负电荷的羧基,3-巯基丙酸作为包覆剂;

(2)表面为负电荷的羧基,双亲聚合物作为包覆剂;

(3)表面为负电荷的羧基,含有PEG链,生物相容性优良,可连接带有氨基的抗体蛋白等;

(4)表面为正电荷的氨基,含有PEG链,生物相容性优良,可连接带有羧基的抗体蛋白等。

量子点具有大的表面效应,随着尺寸的减小其表面原子数增加,表面积与整体体积的比急剧增大,表面能增大,表面大量的不饱和悬键严重破坏了晶格周期性,导致在量子点表面形成了众多空穴和电子缺陷态,影响量子点的发光性质。增加量子点的发光效率和光、化学稳定性就需要钝化量子点的表面态。一般有两种方法:①量子点表面修饰有机配体;②量子点表面包覆无机壳层。有机配体不能同时钝化量子点表面的电子和空穴陷阱态,且易受水、氧侵蚀和光降解,不能使量子点保持长期的有效发光和稳定性

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

油溶性CuInS/ZnS 量子点 PL 530 nm–750 nm

油溶性CuInS/ZnS 量子点 PL 530 nm–750 nm

上海金畔生物科技有限公司生产的油溶性CuInS/ZnS量子点产品是以CuInS为核心,ZnS为壳层,表面由疏水配体包裹的核/壳型荧光纳米材料,

平均的量子产率为60%,储存时应避免阳光直射,4度密封暗处保存

上海金畔生物可以为客户订制生产530nm~750nm任一波长不同克数的产品。

油溶性CuInS/ZnS 量子点 PL 530 nm–750 nm

油溶性CuInS/ZnS 量子点 PL 530 nm--750 nm

油溶性CuInS/ZnS量子点产品具有粒径均一,吸收光谱宽泛,发射光谱对称,荧光强度高而稳定等特点,可应用于太阳能电池、发光器件与生物荧光标记等领域。  

油溶性CuInS/ZnS 量子点 PL 530 nm--750 nm

上海金畔生物科技有限公司可以提供各种基础量子点产品以及各种复合型和复杂的荧光量子点产品,包括多肽 多糖 蛋白修饰的荧光量子点产品.

红光Sn量子点

近红外量子点InP/ZnS

CdSe/ZnSe红外量子点

近红外PbS量子点

近红外荧光Ag2S量子点

水溶性CdTe/CdS近红外量子点

氮掺杂碳酸氧铋(N-Bi_2O_2CO_3,N-BOC)/硒化镉量子点(CdSeQDs)

PbSe量子点近红外量子点

Ag掺杂HgS量子点

pH调谐的近红外量子点(Ag掺杂HgS)

CdTe的II型水溶性近红外量子点

高质量、水溶性、Ⅱ型CdTe/CdSe核壳近红外量子点

CdTe/CdS@ZnS-SiO2近红外量子点

CdTe/CdS/ZnS近红外量子点

CdTe/CdS小核厚壳近红外量子点

级别:化学纯

供应商:上海金畔生物科技有限公司