研究目的
利用荧光纳米显微技术研究直接成像核滤膜纳米孔中单个胶体量子点吸附行为的可行性。
研究成果
已证实利用超分辨荧光光谱技术,可直接对轨道膜纳米孔中经配体壳功能化的半导体纳米晶体(从胶体甲苯溶液中超滤而来)进行成像。在完成超滤及溶剂完全蒸发后,沿轨道膜厚度方向不同深度处记录到了单个纳米晶体(量子点)及其团聚体的荧光图像。
研究不足
该技术受限于光学显微镜的分辨率和所检测荧光信号的信噪比。通过分析单点光源的衍射图像,无法高精度地确定轴向空间坐标。
1:实验设计与方法选择:
采用荧光纳米显微技术直接观测单个胶体量子点在纳米孔中的吸附过程。
2:样本选择与数据来源:
使用胶体量子点(CdSeS/ZnS,直径约6纳米)和直径约500纳米的聚丙烯径迹蚀刻膜。
3:实验设备与材料清单:
Melles Griot 40×0.6数值孔径显微镜物镜、配备EG100位移控制器的压电运动平台、单频连续波Coherent Verdi V6激光器、二向色镜/分束器(Thorlabs DMLP605)、干涉滤光片(Thorlabs FELH 600,Semrock SR628/32)、超灵敏制冷电子倍增CCD相机(Andor iXon Ultra EMCCD)。
4:6数值孔径显微镜物镜、配备EG100位移控制器的压电运动平台、单频连续波Coherent Verdi V6激光器、二向色镜/分束器(Thorlabs DMLP605)、干涉滤光片(Thorlabs FELH 600,Semrock SR628/32)、超灵敏制冷电子倍增CCD相机(Andor iXon Ultra EMCCD)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:将量子点胶体溶液通过聚丙烯膜,并在不同焦平面深度进行成像记录。
5:数据分析方法:
基于自主图像识别算法的专业软件处理数据,包括噪声背景预处理、局部强度极大值搜索以及采用Levenberg-Marquardt算法拟合定位图像。
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CCD camera
iXon Ultra EMCCD
Andor
Recording luminescent images of the individual quantum dots and their agglomerates.
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Laser
Coherent Verdi V6
Coherent
Excitation of luminescence in the quantum dots.
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Dichroic mirror/beamsplitter
DMLP605
Thorlabs
Spectral separation of the exciting radiation and the detected radiation.
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CdSeS/ZnS quantum dots
Sigma Aldrich
Fluorescent markers for imaging adsorption in nanopores.
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Melles Griot microscope objective
40 × 0.6NA
Melles Griot
Used for collecting luminescent emission from the quantum dots.
暂无现货
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Piezo-scanning translator
EG100 Stage Controller
Nano Scan Technology
Precision displacement of the microscope objective.
暂无现货
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Interference filters
FELH 600, SR628/32
Thorlabs, Semrock
Separation of the ? uorescent emission from the scattered laser emission.
暂无现货
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