Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  16,266,046

Vật lý nguyên tử, vật lý phân tử và vật lý hóa học

NguyễnThi Quỳnh; Nguyễn Thị Tuyến; Phạm Thi Mai; Nguyễn Thị Lan Anh; Lê Thi Phương; Nguyễn Thị Phượng; Nguyễn Thị Kiều Trinh; Vũ Anh Đức; Phạm Trường Long; Mai Xuân Dũ; Mai Xuân Dũng(1)

Phương pháp tổng quát tổng hợp chấm lượng tử carbon pha tạp kim loại

Universal method for preparation of metal-doped carbon quantum dots

Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

2019

7

3-9

1859-2171

Chấm lượng tử; Chấm lượng tử cacbon Pha tạp kim loại; Thủy nhiệt; Huỳnh quang; Tương tác điện tử

Quantum dots; Carbon quantum dots; Metal doping; Hydrothermal; Photoluminescence; Electronic interactions

Chấm lượng tử carbon (CQDs) là họ vật liệu nano carbon mới, có tiềm năng ứng dụng lớn trong nhiều lĩnh vực quan trọng do chúng không độc hại, tan trong nước, tương thích sinh học, có thể phát xạ ánh sáng trong vùng nhìn thấy và dễ tổng hợp. Pha tạp CQDs với ion kim loại được kỳ vọng có thể đưa thêm các tính năng như xúc tác hay từ tính cho CQDS định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực như quang xúc tác, đánh dấu và phân tích sinh học. T rong nghiên cứu này, chúng tôi nghiên cứu tổng hợp CQDs pha tạp kim loại sử dụng phức chất ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) với kim loại (Cu, Fe, Mn, Pb) bằng phương pháp thủy nhiệt. Phân tích kim loại bằng phổ hấp thụ nguyên tử cho thấy M-CQDs chứa từ 3% đến 13% khối lượng kim loại. So sánh phổ hấp thụ và phổ phát xạ của các M-CQDs với nhau và với CQDs cho thấy bản chất ion kim loại ảnh hưởng đến tính chất hấp thụ trong vùng tử ngoại và hiệu suất phát xạ huỳnh quang của CQDs. Phương pháp tổng hợp trình bày trong bài báo này mang tính tổng quát và cho phép tổng hợp nhiều M-CQDs để so sánh trực tiếp ảnh hưởng của ion kim loại đến tính chất của CQDs.

Carbon quantum dots (CQDs) have been drawn much attention for diverse application due to their low toxicity, excellent biocompatibility, visible photoluminescence and easy synthesis. Doping CQDs with metal ions has been demonstrated to add functionalities such as catalytic and magnetic properties for photocatalysis, bio-imaging and bioanalytic applications. Herein, we repot a universal method for preparation of metal doped CQDs (M-CQDs, M= Cu2+, Fe3+, Mn2+ and Pb2+). The universary is enabled by using complexes of the metal ions with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) as single precursor. The mass fraction of metal varied from 3 to 13% as determined by atomic absoption spectroscopy. Optical properties of CQDs and M-CQDs were studied by UVVis absorption and photoluminescence spectroscopy. Metal ions such as Fe3+, Pb2+ and Cu+2 change the absorption profile in the UV region and while the emission quantum yield of QDs varied from 6 to 27%. The method is of importance for preparation of a series of M-CQDs from which the effects of metal ions on the properties of CQDs can be revealed.

TTKHCNQG, CTv 178