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颜色可调的碲化镉量子点/细菌纤维素纳米复合膜的水相制备及在金属离子检测方面的应用

发布时间:2022-02-20 08:08
  量子点(Quantum Dots)是一种新型的荧光纳米材料。与传统荧光染料相比,量子点具有激发波长宽,发射峰窄且位置可调,荧光颜色丰富,发光效率高,荧光寿命长稳定性好等优点,在生物医药,环境检测,电子电工,半导体器件以及传感器等许多领域都有广泛的应用前景。量子点的合成方法主要可分为油相法和水相法,其中水相合成法具有实验步骤相对简便,成本低,过程无毒环保以及产品水溶性好等优点,逐渐成为了研究的热门。然而其产物依旧存在一些问题例如表面形貌相对较差,容易团聚,荧光强度低等,从而制约了其发展。通过制备量子点/高分子复合材料,不但可以改善量子点的性能,也能拓展其应用。细菌纤维素(BC)作为一种天然的高分子材料具有纯度高,结晶度高,纤维直径为纳米级,三维多孔网状结构,强度高,生物相容性好等优异的性能,其纤维表面也有大量的羟基,十分适合作为水相合成CdTe量子点的模板。本文介绍了一种简单方便,经济环保的CdTe量子点水相合成方法,改善了传统水相合成法的实验操作。并将BC作为模板,用原位聚合法制备CdTe量子点/BC纳米复合材料,可以改善量子点生长过程,有效提升其荧光性能与稳定性。并且可以作为一种铜离... 

【文章来源】:东华大学上海市211工程院校教育部直属院校

【文章页数】:57 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第一章 综述
    1.1 量子点
        1.1.1 量子点的概念
        1.1.2 量子点的量子效应
        1.1.3 量子点的发光原理
        1.1.4 量子点的光学特性
        1.1.5 量子点的优点
        1.1.6 量子点的制备方法
        1.1.7 量子点的应用
        1.1.8 量子点研究进展
    1.2 细菌纤维素
        1.2.1 细菌纤维素简介
        1.2.2 细菌纤维素的形成
        1.2.3 细菌纤维素的特性
        1.2.4 细菌纤维素的应用
    1.3 细菌纤维素-碲化镉量子点复合物(CdTe/BC)
    1.4 课题研究内容
        1.4.1 课题研究背景
        1.4.2 课题研究内容
        1.4.3 课题研究方法
第二章 CdTe/BC纳米复合膜的制备及表征
    2.1 前言
    2.2 仪器与药品
    2.3 CdTe量子点溶液的制备
    2.4 CdTe量子点溶液的表征手段
        2.4.1 表面形貌分析(TEM)
        2.4.2 光致发光光谱分析(PL光谱)
    2.5 CdTe量子点溶液的制备的结果与讨论
        2.5.1 CdTe量子点溶液的TEM分析
        2.5.2 CdTe量子点溶液的PL光谱分析
    2.6 CdTe/BC复合膜的制备
        2.6.1 细菌纤维素(BC)的制备
        2.6.2 CdTe/BC复合膜的制备
    2.7 CdTe/BC复合膜的表征手段
        2.7.1 微观结构分析(FESEM-EDS,TEM)
        2.7.2 X射线衍射分析(XRD)
        2.7.3 光学性能分析(UV-vis,PL)
        2.7.4 热重分析(TG)
        2.7.5 力学性能测试
    2.8 CdTe/BC复合膜的的制备的结果与讨论
        2.8.1 CdTe/BC复合膜的微观结构分析(FESEM-EDS、TEM)
        2.8.2 CdTe/BC复合膜的X射线衍射分析(XRD)
        2.8.3 CdTe/BC复合膜的光学性能分析(UV-vis,PL)
        2.8.4 CdTe/BC复合膜的热性能分析(TG)
        2.8.5 CdTe/BC复合膜的力学性能分析
    2.9 本章小结
第三章 CdTe/BC/纳米复合膜在金属离子检测方面的应用
    3.1 前言
    3.2 仪器与药品
    3.3 实验内容
        3.3.1 离子选择性实验
        3.3.2 灵敏度实验
    3.4 测试与表征手段
        3.4.1 光学性能分析(UV-vis,PL)
        3.4.2 X射线光电子能谱分析(XPS)
    3.5 结果与讨论
    3.6 猝灭机理分析
    3.7 本章小结
第四章 总结
参考文献
致谢
附录:攻读学位期间的研究成果


【参考文献】:
期刊论文
[1]基于量子点的荧光传感微流纸基芯片离子印迹法检测铜离子[J]. 王欣然,李博伟,尤慧艳,陈令新.  分析化学. 2015(10)
[2]水溶性CdTe量子点在金属离子检测中的尺寸效应[J]. 焦杭州,梁振华,彭桂花,周黄歆.  广西师范大学学报(自然科学版). 2014(02)
[3]颜色可调的高荧光CdTe量子点的水相合成[J]. 王益林,黄武,王荣芳,周立亚.  高等学校化学学报. 2011(12)
[4]CdSe/ZnSe量子点的合成与荧光特性[J]. 曲玉秋,李美成.  红外与激光工程. 2010(06)
[5]高质量CdTe量子点的水相快速合成[J]. 梁佳然,钟文英,于俊生.  高等学校化学学报. 2009(01)
[6]细菌纤维素的晶体结构[J]. 颜志勇,王华平,陈仕艳,江建明.  材料导报. 2008(08)
[7]纳米材料细菌纤维素对大鼠皮肤创伤的促愈作用[J]. 马霞,陈世文,王瑞明,陆大年,贾士儒.  中国临床康复. 2006(37)
[8]量子点在生物标记中的应用[J]. 熊雄,吴政星,徐涛.  医学分子生物学杂志. 2006(02)
[9]纳米材料的奇异宏观量子隧道效应[J]. 马青.  有色金属. 2001(03)

博士论文
[1]新型荧光纳米材料的合成及性质[D]. 高小童.兰州大学 2013
[2]半导体纳米材料的可控制备和光学性质研究[D]. 邓正涛.中国科学院研究生院(理化技术研究所) 2007

硕士论文
[1]基于量子点的荧光猝灭效应检测金属离子[D]. 曹雨虹.河北大学 2015
[2]铝还原前驱体法水相合成CdSe/CdS量子点及水中痕量砷的测定[D]. 邱清权.成都理工大学 2012
[3]水溶性均匀粒径和核—壳—壳结构量子点的合成表征及与石墨烯杂化薄膜的沉积[D]. 李勇.华东师范大学 2011
[4]碳纳米管/量子点纳米复合材料的制备及其性质研究[D]. 王俊.上海师范大学 2010
[5]CdTe荧光量子点的合成、修饰及应用[D]. 王朋.东华大学 2010
[6]离子交换细菌纤维素的合成及其吸附性能的初步研究[D]. 马波.南京理工大学 2008
[7]荧光量子点的制备及应用研究[D]. 许智祥.华中科技大学 2007



本文编号:3634626

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