【摘 要】
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近年来,发光半导体量子点引起了人们广泛的兴趣。与传统的有机染色剂相比,半导体量子点具有激发光谱宽,发射光谱窄且对称等特点。在过去的二十年中,半导体量子点正向人们展示
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近年来,发光半导体量子点引起了人们广泛的兴趣。与传统的有机染色剂相比,半导体量子点具有激发光谱宽,发射光谱窄且对称等特点。在过去的二十年中,半导体量子点正向人们展示着其独特的性质魅力,并拥有着广阔而深远的应用前景,吸引了众多科学工作者积极投入到这一研究领域中。CdTe作为一种重要的半导体量子点材料,被我们选作研究对象。本论文在CdTe量子点的制备、组装、复合与应用等方面做了一些研究工作,并得到一些创新性的结果。具体内容如下:首先,在水相合成了高发光的巯基乙酸修饰的CdTe量子点,系统研究了CdTe量子点与无机SiO2的复合,制备了SiO2/CdTe纳米微粒:通过溶胶-凝胶技术,进一步把杯芳烃修饰在SiO2/CdTe的表面,得到C[n]/SiO2/CdTe核壳结构的纳米微粒。通过透射电子显微镜,荧光光谱,紫外光谱,红外光谱等技术对所得产物进行了表征,并对它们的性质进行了具体研究。其次,对C[n]/SiO2/CdTe核壳结构的纳米微粒的应用进行了一些研究,探讨了其作为荧光探针用于中性分子(农药和多环芳烃)检测的可能应用和作用机理。再次,将CdTe量子点作为荧光发光剂,把磺化杯【4】芳烃作为添加剂,将两者结合起来对农药进行检测,实现了对胺甲硫磷和啶虫脒的可调节性的分析。第四,将CdTe量子点作为荧光发光剂,将环糊精作为添加剂。通过改变环糊精的环腔大小,初步构建了一个对多环芳烃可调谐的选择性响应识别体系,实现了对多环芳烃的定性和定量分析。
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