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硼和磷共掺杂硅量子点;碳包覆硅量子点(SiQDs);氨基功能化硅量子点(Si QDs)定制供应

作者:瑞禧生物 发布时间:2023-01-28 10:03:01 次浏览

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硼和磷共掺杂硅量子点;碳包覆硅量子点(SiQDs);氨基功能化硅量子点(Si QDs)定制供应
硼和磷共掺杂硅量子点的介绍
我们以硅片、二氧化硅和B2O3作为靶材在Ar气氛下溅射可以得到掺硼的富硅氧化硅薄膜。然后在N2气氛中1100℃加热30分钟可以得到镶嵌在硼硅酸盐玻璃(BSG)中的硼掺杂的硅量子点。将B2O3靶材替换为P2O5并采用相同的工艺可以得到镶嵌在磷硅酸盐玻璃(PSG)中的磷掺杂的硅量子点。同时采用B2O3和P2O5两种靶材还能够得到镶嵌在硼磷硅酸盐玻璃(BPSG)中的硼-磷共掺的硅量子点。
通过控制靶材中硅片的含量和热处理温度,可以调控硅量子点尺寸的大小。对于镶嵌在二氧化硅中的硅量子点,硼、磷掺杂基本不影响硅量子点的晶体结构和形状。这主要是由于制备的硅量子点的掺杂浓度较低,虽然其理想掺杂浓度超过了硼、磷原子在硅中的固溶度,图1.11为未掺杂、0。59at。%和5。43at。%理想硼掺杂的硅量子点的透射电子显微镜图像。可以看到,未掺杂的硅量子点基本呈椭圆形分布在二氧化硅介质中。掺硼以后硅量子点仍具有金刚石结构,但其形状分布变得更为离散。当掺硼浓度达到5。43at%时,出现了许多呈三角形、四边形分布的硅量子点,同时硅量子点)晶面间距由0。314nm减小到0。310nm。
通过电子自旋共振(ESR)研究了硼、磷掺杂前后硅量子点表面悬挂键的变化。对于掺杂的硅量子点,g=2。006和1。998的共振响应分别对应表面缺陷(如悬挂键)和掺磷引入的电子态。发现磷掺杂能够显著减少硅量子点表面的悬挂键,而硼掺杂反而会轻微增加表面的悬挂键(如图1。12所示)。这表明对于镶嵌在二氧化硅中的硅量子点,磷原子容易钝化硅量子点表面(即硅/二氧化硅界面)的悬挂键,而硼原子不会钝化悬挂键。
定制产品目录:
聚a-羟基酸修饰CdTe量子点
聚丙烯酸-1,2-二硬脂酰-sn-丙三醇-3-磷脂酰乙醇胺修饰CdSe量子点(CdSe/PAA-DSPE)
聚多巴胺修饰碳量子点
聚合物-氨基功能化石墨烯量子点
聚己基噻吩/硒化镉量子点
聚溴甲酚绿/碳量子点修饰玻碳电极(PBG/CQDs/GCE)
聚乙二醇功能化磷脂(PEG-DPPE)修饰量子点
聚乙烯吡咯烷酮(PVP)表面修饰硫化镉(CdS)半导体量子点(PVP/CdS)
聚乙烯吡咯烷酮/硫化镉量子点(PVP/CdS)
聚乙烯亚胺修饰氧化锌量子点最佳激发(激发波长为355 nm)发射黄绿色荧光(最佳发射波长为527 nm)
抗氧化石墨烯量子点改性质子交换膜
壳聚糖希夫碱改性石墨烯量子点
壳聚糖修饰ZnO量子点
蓝色荧光碳量子点修饰超疏水材料
离子液体碳糊电极(CILE)表面修饰GQDs(Nafion/Hb/GQDs/CILE)
量子点改性PLA功能材料
量子点修饰TiO2/SiO2/Fe3O4纳米粒子
量子点修饰金属有机骨架嵌入碳纳米管内复合材料(QD/UMCM1@CNT)
量子点修饰纳米ZnO
量子点修饰型铁钴氧化物
邻苯二胺修饰荧光碳点(CDs-OPD)
磷掺杂四氧化三钴量子点修饰石墨相碳化氮复合材料
硫掺杂氧化锌量子点修饰多孔石墨相碳化氮复合材料
 
运输说明:
极低温产品:极低温产品运输过程中加装干冰运输。用干冰把产品包裹起来,再用泡沫盒密封,胶带层层粘住泡沫盒,放入瑞禧生物的箱子,然后交付给合作快递,安全快速高效放心的送至客户的手中,保证产品的性质稳定如一,为您的实验保驾护航。
低温产品:低温产品运输过程中加装冰袋运输。事先用冰袋把产品包裹起来,再使用泡沫盒密封,用胶带严实密封泡沫盒,再放入瑞禧生物的箱子(保温效果最少可以持续一周),然后交付给合作快递,安全快速高效放心的送至客户的手中,保证产品的性质稳定如一,为您的实验保驾护航。
常温产品:常温产品运输过程中无需加冰或者特殊包装。产品由公司库房人员快速配货,准确快速高效的快递保证产品快速送达您的手中。
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DPPA,1,2-二棕榈酰-sn-甘油-3-磷酸
DSPE-PEG-NH2,二硬脂酰磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-氨基