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1)  silver quantum dots
银量子点
1.
Synthesis of β-Cyclodextrin-modified silver quantum dots and chiral colorimetric recognition of tryptophan
β-环糊精修饰的银量子点合成及其对色氨酸的比色手性识别
2)  CdTe quantum dots
CdTe量子点
1.
Synthesis and Characterize of CdTe Quantum Dots and the Research on Its Biology Application;
CdTe量子点的制备及其生物应用
2.
Study on Fluorescence Quenching Effects of Water-Soluble CdTe Quantum Dots by Idodine
单质碘对水溶性CdTe量子点的荧光猝灭研究
3.
CdTe quantum dots (QDs) stabilized by mercaptopropionic acid (MPA) with strong fluorescence were prepared in aqueous solution at low temperature.
利用低温水相法,以巯基丙酸(MPA)作为稳定剂制备了碲化镉(CdTe)量子点,通过马来酰亚胺三嗪(TMT)中的三嗪基团与CdTe量子点表面富含的羧基之间的氢键作用,得到了分散性能优良的纳米杂化材料。
3)  Quantum dots
量子点
1.
Synthesis of novel quantum dots as fluorescence sensors for the determination of copper(Ⅱ);
新型量子点的合成及荧光法测定痕量Cu(Ⅱ)
2.
Developments in synthesis and modification of quantum dots for fluorescent bio-probe;
生物荧光探针的纳米晶体量子点合成技术进展
3.
Advances in the application of quantum dots in tumor markers investigation;
量子点在肿瘤标志物研究中的应用进展
4)  CdS quantum dots
CdS量子点
1.
CdS quantum dots(QDs)of 2.
5nm的CdS量子点,采用HRTEM、EDS、UV-vis、PL等手段对样品进行表征,研究了其在室温避光条件下的老化过程。
2.
Well-dispersed CdS quantum dots (QDs) with narrow size-distribution were prepared using generation 4.
Lemon等[9]用不同代数的羟基为末端基团的PAMAM树形分子为模板,合成了树形分子包覆的CdS量子点,其粒径随PAMAM代数增大而增大,且没有出现聚集现象。
3.
We have also synthesized the CdS quantum dots using Carboxyl methyl Cellulose sodium(CMC) as a stabilizer and used it as the fluorescent probe to detect iodate anion.
本工作还合成了以羧甲基纤维素钠(CMC)为稳定剂的CdS量子点(QDs),并以此为荧光探针检测食盐中的碘酸根离子。
5)  PbS quantum dots
量子点PbS
1.
The PbS quantum dots(Q-PbS) were formed in situ on a nanocrystalline TiO2 electrode by using chemical bath deposition techniques and the PMeT were prepared with electrochemical method on TiO2/Q-PbS film.
采用原位化学法在纳米结构TiO2电极上制备了量子点PbS(Q-PbS),并用电化学方法在TiO2/Q-PbS表面聚合3-甲基噻吩[poly(3-Methylthiophene),PMeT]。
6)  Quantum dots CdS
量子点CdS
补充资料:量子点

量子点(quantum dot)是准零维(quasi-zero-dimensional)的纳米材料,由少量的原子所构成。粗略地说,量子点三个维度的尺寸都在100纳米(nm)以下,外观恰似一极小的点状物,其内部电子在各方向上的运动都受到局限,所以量子局限效应(quantum confinement effect)特别显著。由于量子局限效应会导致类似原子的不连续电子能阶结构,因此量子点又被称为「人造原子」(artificial atom)。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。

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参考词条