石墨烯量子点调研报告石墨烯调研报告(石墨烯量子点)零维的石墨烯量子点(graphemequantumdots,gqds),由于其尺寸在10nm以下,同二维的石墨烯纳米片和一维的石墨烯纳米带相比,表现出更强的量子限域效应和边界效应,因此,在许多领域如太阳能光电器件,生物医药,发光二极管和传感器等有着更加诱人的应用前景
gqds的制备gqds具有特殊的结构和独特的光学性质,即有量子点的光学性质又有氧化石墨烯特殊的结构特征
gqds的粒径大多在10nm左右,厚度只有0
0nm,表面含有羟基、羰基、羧基基团,使得其具有良好的水溶性
gqds的制备方法有自上而下法(top-down)与自下而上法(bottom-up)两种
top-down法指将大片的石墨烯母体氧化切割成尺寸较小的石墨烯纳米片,经进一步剪切成gods,主要有水热法、电化学法和化学剥离碳纤维法
水热法是制备gqds最为常见的一种方法,先将氧化石墨烯在氮气保护下热还原为gnss,接着将gnss置于混酸(混酸体积比vh2so4/vhno3=1:3)中超声氧化,再将氧化的gnss置于高压反应釜中200℃热切割
反应机理如图3所示,pan等采用该方法化学切割石墨烯制备gqds,其径主要分布在5-14nm,并发现量子点在紫外区有较强光学吸收,吸收峰尾部扩展到可见区
光致发光光谱一般是宽峰并且与激发波长有关,当激发波长从300到407nm变化,发射峰向长波方向移动,激发波长为60nm时,量子点发出明亮的蓝色光,此时发射峰最强
水热法制备gqds反应机理fig
3mechanismforthepreparationofgqdsbyhydrothermalmethodjin等采用两步法,先用水热法制备出gqds,再将聚乙二醇二胺修饰到gqds上
该法制备的胺功能化的石墨烯量子点可通过功能化物的迁移效应有效地调节石墨烯量子点