研究目的
通过一种自上而下的方法合成具有高光致发光量子产率(PLQY)的氮掺杂石墨烯量子点(N-GQDs),该方法使用含氮的三维纳米碳杂化物同时作为碳源和氮源。
研究成果
该研究采用简便的电化学方法成功合成了单分散、高结晶度且稳定的蓝色发光氮掺杂石墨烯量子点(N-GQDs),其光致发光量子产率(PLQY)高达约19.3%。高氮掺杂含量及该方法的绿色环保与经济性特点,为制备适用于多种用途的杂原子掺杂石墨烯量子点开辟了新途径。
研究不足
该研究聚焦于N-GQDs的合成与表征,对其应用潜力及合成方法的可扩展性讨论有限。
1:实验设计与方法选择:
采用电化学法合成氮掺杂石墨烯量子点(N-GQDs),以含氮三维纳米碳杂化物为碳氮源,在氨水电解液中切割成小碎片。
2:样品选择与数据来源:
以制备的N-CNT/N-石墨烯杂化物为原料,在双电极体系中以N-CNT/N-石墨为工作电极、铂片为对电极合成N-GQDs。
3:实验设备与材料清单:
泡沫镍(NF)、三聚氰胺、氢气、Ar:H2混合气体、氨水溶液、膜过滤器、旋转蒸发仪、环境透射电子显微镜(ETEM,Titan G2)、X射线光电子能谱仪(XPS,ESCALAB250Xi)、拉曼光谱仪(Horiba Evolution)、荧光发射光度计(FluoroMax-4)、紫外-可见分光光度计(Lambda 750)、傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR,Nicolet 5700)。
4:2)、X射线光电子能谱仪(XPS,ESCALAB250Xi)、拉曼光谱仪(Horiba Evolution)、荧光发射光度计(FluoroMax-4)、紫外-可见分光光度计(Lambda 750)、傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR,Nicolet 5700)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:合成过程包括制备三维N-CNT/N-石墨烯杂化物,随后在氨水中进行电化学切割制得N-GQDs,最后对产物进行纯化与表征。
5:数据分析方法:
以硫酸奎宁为标准样品计算光致发光量子产率(PLQY),通过透射电镜(TEM)、XPS、拉曼光谱、光致发光成像(PL mapping)、紫外-可见吸收及FT-IR光谱分析N-GQDs的结构与性能。
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获取完整内容-
Environmental transmission electron microscopy
Titan G2
Observing the size and morphology of N-GQDs
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X-ray photoelectron spectroscopy
ESCALAB250Xi
Characterizing the surface chemistry of N-GQDs
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Raman spectroscopy
Horiba Evolution
Collecting Raman spectra of samples
-
Fluorescence emission photometer
FluoroMax-4
Recording fluorescence emission spectra and the 3-dimensional Mapping of the N-GQD aqueous dispersion
-
UV?visible spectrometer
Lambda 750
Recording ultraviolet visible (UV?vis) absorption spectra of QDs
-
FT-IR spectrometer
Nicolet 5700
Recording Fourier transform infrared (FT-IR) spectra of QDs
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