主题:【讨论】量子点的研究?

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喜乐 平安
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在这里的估计研究量子的不多吧?老师一出手就不同凡响呀


~~~木有木有  不敢这样,我是新人一枚。


喜乐老师谦虚了啊,在本版里,关于海洋光学这方面的知识,除了冲浪版主他们,估计就数你学问最深了


yu老师可不敢这么讲啊~~~~~~ 我只是知道些这方面的信息罢了,还没上升到学问这个层面~~~


(*^__^*) 嘻嘻……您就别客气了的o(≧v≦)o~~好棒


大家以后叫我Stark就行~~~~~~ 别老师老师的了~·~~~
喜乐 平安
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在这里的估计研究量子的不多吧?老师一出手就不同凡响呀


~~~木有木有  不敢这样,我是新人一枚。


喜乐老师谦虚了啊,在本版里,关于海洋光学这方面的知识,除了冲浪版主他们,估计就数你学问最深了

我认为也是这样


dahua老师不能添油加醋啊~~~~~~~不能给我带高帽子啊~ ~~~  我是真心向大家来学习的~~~~~

(╯﹏╰)b,喜乐老师太谦虚了~~o(>_<)o ~~


承受不起啊·~~~~~~~Call me  Stark.
喜乐 平安
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主要性质
  (l)量子点的发射光谱可以通过改变量子点的尺寸大小来控制。通过改变量子点的尺寸和它的化学组成可以使其发射光谱覆盖整个可见光区。以CdTe量子为例,当它的粒径从2.5nm生长到4.0nm时,它们的发射波长可以从510nm红移到660nm (2)量子点具有很好的光稳定性。量子点的荧光强度比最常用的有机荧光材料“罗丹明6G”高20倍,它的稳定性更是“罗丹明6G”的100倍以上。因此,量子点可以对标记的物体进行长时间的观察,这也为研究细胞中生物分子之间长期相互作用提供了有力的工具。   (3)量子点具有宽的激发谱和窄的发射谱。使用同一激发光源就可实现对不同粒径的量子点进行同步检测,因而可用于多色标记,极大地促进了荧光标记在中的应用。而传统的有机荧光染料的激发光波长范围较窄,不同荧光染料通常需要多种波长的激发光来激发,这给实际的研究工作带来了很多不便。此外,量子点具有窄而对称的荧光发射峰,且无拖尾,多色量子点同时使用时不容易出现光谱交叠。   (4)量子点具有较大的斯托克斯位移。量子点不同于有机染料的另一光学性质就是宽大的斯托克斯位移,这样可以避免发射光谱与激发光谱的重叠,有利于荧光光谱信号的检测。   (5)生物相容性好。量子点经过各种化学修饰之后,可以进行特异性连接,其细胞毒性低,对生物体危害小,可进行生物活体标记和检测。   (6)量子点的荧光寿命长。有机荧光染料的荧光寿命一般仅为几纳秒(这与很多生物样本的自发荧光衰减的时间相当)。而量子点的荧光寿命可持续数十纳秒(20ns一50ns),这使得当光激发后,大多数的自发荧光已经衰变子点荧光仍然存在,此时即可得到无背景干扰的荧光信号。   总而言之,量子点具有激发光谱宽且连续分布,而发射光谱窄而对称,颜色可调,光化学稳定性高,荧光寿命长等优越的荧光特性,是一种理想的荧光探针。


其荧光特性比现在用的荧光有很大的优越性啊


是啊~~~~~所以很多老师都在往这方面研究发展着~~~~~~~

说的是了的,现在发展很快( ⊙o⊙ )


仙子不是学医的么~~~~~可以按着天天想你老师给的启发,考虑下在你研究的领域,量子点可以应用的地方啊~~~~ 嘿嘿
喜乐 平安
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定义
  量子点,通常是一种由II一Vl族或III-V族元素组成的纳米颗粒,尺寸小于或者接近激子波尔半径(一般直径不超过10nm),具有明显的量子效应。
基本介绍
  量子点(英语:Quantum Dot)是在把导带电子、价带空穴及激子在三  量子点
个空间方向上束缚住的半导体纳米结构。量子点,电子运动在三维空间都受到了限制,因此有时被称为“人造原子”、“超晶格”、“超原子”或“量子点原子”,是20世纪90年代提出来的一个新概念。 量子点是在把导带电子、价带空穴及激子在三个空间方向上束缚住的半导体纳米结构。这种约束可以归结于静电势(由外部的电极,掺杂,应变,杂质产生),两种不同半导体材料的界面(例如:在自组量子点中),半导体的表面(例如:半导体纳米晶体),或者以上三者的结合。量子点具有分离的量子化的能谱。所对应的波函数在空间上位于量子点中,但延伸于数个晶格周期中。一个量子点具有少量的(1-100个)整数个的电子、空穴或空穴电子对,即其所带的电量是元电荷的整数倍。   量子点,又可称为纳米晶,是一种由II-VI族或III-V族元素组成的纳米颗粒。量子点的粒径一般介于1~10nm之间,由于电子和空穴被量子限域,连续的能带结构变成具有分子特性的分立能级结构,受激后可以发射荧光。基于量子效应,量子点在太阳能电池,发光器件,光学生物标记等领域具有广泛的应用前景。科学家已经发明许多不同的方法来制造量子点,并预期这种纳米材料在二十一世纪的纳米电子学(nanoelectronics)上有极大的应用潜力。   小的量子点,例如胶状半导体纳米晶,可以小到只有2到10个纳米,这相当于10到50个原子的直径的尺寸,在一个量子点体积中可以包含100到100,000个这样的原子.自组装量子点的典型尺寸在10到50 纳米之间。通过光刻成型的门电极 或者刻蚀半导体异质结中的二维电子气形成的量子点横向尺寸可以超过100纳米。将10纳米尺寸的三百万个量子点首尾 相接排列起来可以达到人类拇指的宽度。


只有特定的元素族才有量子点啊


特殊性~~~~~

( ^_^ )没有研究过,不知道纳米晶到底以后有哪些用途


期待老师们新的研究成果~~~~~~~~~~~~
喜乐 平安
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应用前景
生命科学
  /quote]

仅在生命科学方面就有很广泛的应用


是啊,这虽只是冰山一角,但 能把一个方面的应用做好就很厉害了。

( ⊙o⊙ )千真万确,要做好一件事情,做好了,那么就相当厉害的了


对的~~~~~~精通一个领域就不得了了。
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应用前景
生命科学
  /quote]

仅在生命科学方面就有很广泛的应用

肯定不止


是啊~~~~~~~有待发现

( ⊙ o ⊙ )是的,有待发展,许多应用都没开发出来呢


嗯~~~~~~ 有需求就有应用~~~~~
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量子点LED可以达到接近连续光谱,是不是现在海洋光学准备以后使用这个做光源呀?难道不用激光光源了??用量子点LED代替吗??


不是滴, 在考虑代替荧光~~~~


为啥都在排挤荧光?这是一类东东吗?

是荧光粉,看来不是灯了,量子点的确有这个情况


嗯·~~~~~

(⊙_⊙)?荧光粉??


怎么了??··~~~~
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        大家知道目前有哪些老师在做量子点的研究么??


很多高校都有做的

很多高校都做量子点??


确实是有的, 仙子学校有做这方面研究的老师么?

俺学校不知道了的,如果是物理学院也许有了的,不是很清楚,俺是临床药剂的研究(╯﹏╰)


噢~~~~~~不过也可以思考下  嘿嘿
喜乐 平安
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        大家知道目前有哪些老师在做量子点的研究么??
现在很多医学院用量子点技术指示癌细胞


?_?果真如此呀,俺还不知道了的,俺每天都呆在临床药理基地混呢,还真不知道了的


仙子可以和你boss谈谈~~~~~说不准量子点在你们那真能用的上~~~
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        大家知道目前有哪些老师在做量子点的研究么??

oceanstark老师的题目又让俺重新了解了一下量子点的皮毛知识,十分感谢,顺便把知识也发上来了,但愿能普及一下量子点的知识


谢谢仙子的科普啊~~~~~~


仙子的资料很多,她现在就正在搞研究

开玩笑了,俺现在做的课题是动物实验,和这个没关系,不过技能一体机倒是正在学习


仙子学的是?? 不管如何加油啊~~~~

学习临床药剂学,课题就用动物实验做前期实验了的


噢~~~~~~~那仙子可是医药临床方面的专家了·~~~~
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