研究目的
基于杂化结构产生活性氧物种来评估CdSe/ZnS量子点(QD)向TiO2纳米颗粒的电子转移效率。
研究成果
所提出的方法表明,所形成的杂化结构具有26±2%的电子转移效率。该技术可用于评估量子点发光量子产率较低且组分浓度较低的杂化结构的功能性。
研究不足
该方法需要复杂且昂贵的设备来记录二氧化钛导带中的电子。此外,它无法预测电子转移到二氧化钛导带后的后续行为。
该方法采用改进的朗缪尔-布洛杰特技术构建多层杂化结构。使用二氧化钛纳米粒子和量子点的胶体溶液,将各组分依次沉积在介电基底上。通过p-硝基二甲基苯胺化学传感器记录活性氧(ROS)的生成情况。通过杂化结构在可见光和紫外辐射下敏化产生ROS的效率来评估电子转移效率。
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CdSe/ZnS quantum dot
Used as an energy donor or charge carrier in hybrid structures.
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TiO2 nanoparticles
Used in hybrid structures for the generation of reactive oxygen species.
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p-nitro-sodimethylaniline chemical sensor
RNO
Used to study the photocatalytic properties of titanium dioxide nanoparticles and hybrid structures.
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mercury lamp
Used as a source of external radiation with a selected wavelength of 365 nm.
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LED
Used as a source of external radiation with a wavelength of 460 nm.
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