水相纳米晶的可控合成与生物应用

水相纳米晶的可控合成与生物应用
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作者:
2022-08
版次: 1
ISBN: 9787571914240
定价: 69.80
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 183页
字数: 260.000千字
正文语种: 简体中文
分类: 工程技术
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  •   随着纳米晶体合成化学的进步,对生长机理及其控制方法的深入了解,纳米晶体异质结构的质量和复杂性已经得到极大改善,不论纳米晶体本身还是采用纳米材料的设备,在性能上已经接近商业化的水准,商业化的实现似乎为期不远。然而还有很多问题需要解决,需要从理论上深入了解量子点的光学特征,从而实现高性能发光纳米材料的合理设计,完全达到上述用途的各项要求。
      《水相纳米晶的可控合成与生物应用》首先阐述了简单结构和复杂结构(例如核/壳、合金化、掺杂量子点)的水相合成基本化学原理,以及生物合成法最近在生物相容纳米晶体领域取得的宝贵进展,然后叙述了量子点的光学性能、基本理论问题的当前进展(例如电子结构建模、应变效应对异质结构的影响、俄歇重组工艺),展示了本项研究成果在先进发光纳米材料的理想设计中的应用。
      《水相纳米晶的可控合成与生物应用》还简要介绍了水合量子点的光学对掌性和几项生物学用途以及生物医学用途的进展。 1 绪言

    2 水相合成的基本化学原理
    2.1 热力学因素
    2.2 半导体形成的化学原理
    2.3 半导体纳米晶体的表面化学

    3 半导体纳米晶体的水相合成
    3.1 水相合成的历史概况
    3.2 水合纳米晶体的生长机理
    3.3 核/壳结构纳米晶体
    3.4 合金化纳米晶体
    3.5 掺杂纳米晶体
    3.6 半导体纳米晶体的非常规水相合成

    4 量子点的光学性质
    4.1 基本性质
    4.2 表面钝化
    4.3 通过制造Ⅱ型核/壳结构进行带隙工程
    4.4 发射掺杂
    4.5 光学手性

    5 量子点和异质结构的光学/电子性质的理论
    5.1 建模方法
    5.2 应变效应
    5.3 辐射寿命、振子强度、载流子局域化和其他跃迁率

    6 半导体纳米晶体的生物应用
    6.1 生物分子与量子点的结合
    6.2 生物成像和治疗学应用
    6.3 生物标记和生物传感

    7 结论和展望

    参考文献
  • 内容简介:
      随着纳米晶体合成化学的进步,对生长机理及其控制方法的深入了解,纳米晶体异质结构的质量和复杂性已经得到极大改善,不论纳米晶体本身还是采用纳米材料的设备,在性能上已经接近商业化的水准,商业化的实现似乎为期不远。然而还有很多问题需要解决,需要从理论上深入了解量子点的光学特征,从而实现高性能发光纳米材料的合理设计,完全达到上述用途的各项要求。
      《水相纳米晶的可控合成与生物应用》首先阐述了简单结构和复杂结构(例如核/壳、合金化、掺杂量子点)的水相合成基本化学原理,以及生物合成法最近在生物相容纳米晶体领域取得的宝贵进展,然后叙述了量子点的光学性能、基本理论问题的当前进展(例如电子结构建模、应变效应对异质结构的影响、俄歇重组工艺),展示了本项研究成果在先进发光纳米材料的理想设计中的应用。
      《水相纳米晶的可控合成与生物应用》还简要介绍了水合量子点的光学对掌性和几项生物学用途以及生物医学用途的进展。
  • 目录:
    1 绪言

    2 水相合成的基本化学原理
    2.1 热力学因素
    2.2 半导体形成的化学原理
    2.3 半导体纳米晶体的表面化学

    3 半导体纳米晶体的水相合成
    3.1 水相合成的历史概况
    3.2 水合纳米晶体的生长机理
    3.3 核/壳结构纳米晶体
    3.4 合金化纳米晶体
    3.5 掺杂纳米晶体
    3.6 半导体纳米晶体的非常规水相合成

    4 量子点的光学性质
    4.1 基本性质
    4.2 表面钝化
    4.3 通过制造Ⅱ型核/壳结构进行带隙工程
    4.4 发射掺杂
    4.5 光学手性

    5 量子点和异质结构的光学/电子性质的理论
    5.1 建模方法
    5.2 应变效应
    5.3 辐射寿命、振子强度、载流子局域化和其他跃迁率

    6 半导体纳米晶体的生物应用
    6.1 生物分子与量子点的结合
    6.2 生物成像和治疗学应用
    6.3 生物标记和生物传感

    7 结论和展望

    参考文献
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