近红外二区硒化银量子(Ag2Se)量子点架构和光学反应特性定量分析
有机半导体芯片量子点例如有趣的电学电化学电化学成分,例如长宽高信任的荧光发、高的变色构造、高的光电学电化学/化学稳定性和表面易功能化等,广泛应用于发光二极管(LED)、太阳能电池、激光器和生物成像等领域。因此,设计合成具有高荧光量子产率(PLQY)、可调的荧光发射和良好生物相容性的量子点是研究热点。
**近红外工具栏(NIR-II,900-1700 nm)荧光由于活体组织对其光子的吸收和散射效应降低,在生物医学成像和近红外LED等方面得到广泛研究。。以Ag2Se为例,它具有窄的直接带隙(0.15 eV),是一种理想的NIR-II荧光材料。然而,Ag2Se中Ag离子的高迁移率导致大量的阳离子空位和晶体缺陷,导致Ag2Se量子点的PLQY小于1%。因此,开发一种新的策略来获得高PLQY的Ag基量子点具有重要意义。
探索人数所采用各种合金化的的方式转化成了银金硒(AgAuSe)量子点。该量子点发射峰位于978 nm,其绝对PLQY为65.3%(为目前报道的不含毒性重金属的NIR-II量子点PLQY的记录),发射半峰宽为90 nm,寿命为4.58 μs。结合变温光谱,表明该量子点PLQY增强的主要原因在于非辐射跃迁的****。进一步通过瞬态吸收光谱,表征了其激子动力学过程。该合金化策略对不同尺寸的Ag2Se量子点具有普适性,可在820-1170 nm范围内调节AgAuSe量子点的荧光发射光谱。这种具有无毒重金属元素的高PLQY量子点在生物成像、发光二极管和光伏器件中表现出应用潜力。
有机半导体技术量子点有着特殊的机械防御机械生物性,比如厚度依赖于的荧光火箭发射、高的发亮屈服强度、高的光机械防御/化学稳定性和表面易功能化等,广泛应用于发光二极管(LED)、太阳能电池、激光器和生物成像等领域。因此,设计合成具有高荧光量子产率(PLQY)、可调的荧光发射和良好生物相容性的量子点是研究热点。**近红外市场(NIR-II,900-1700 nm)荧光由活体结构对其光波的融合和散射现象减小,在怪物医学检验影像和近红外LED等个方面能够 很广钻研。Ag基量子点(Ag2S和Ag2Se)是**的不有效致癌性血本属要素的NIR-II荧光电极。以Ag2Se加以分析,它兼备窄的会带隙(0.15 eV),是一个种理想型的NIR-II荧光素材。然后,Ag2Se中Ag阴阳阴离子的高迁入率影响非常多的阳阴阳阴离子空位和纳米线一些缺陷,影响Ag2Se量子点的PLQY低于1%。于是,发掘本身新的营销策略来赚取高PLQY的Ag基量子点兼备决定性效果。
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