N-CQDs,氮掺杂碳量子点
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N-CQDs,氮掺杂碳量子点

Nitrogen-Doped Carbon Quantum Dots

别称:
氮改性碳量子点
性状:
溶液
分子式:
N/A
溶解性:
甲醇、乙醇、DMF
储存:
-20°C,避光
纯度:
95%+
保质期:
1年
运输条件:
低温运输
应用:
细胞成像
温馨提醒:
仅供科研,不能用于人体实验
产品描述

N-CQDs 是碳量子点家族中经氮元素掺杂改性的一类型纳米材料,粒径通常处于 1-10 nm 之间。通过在碳量子点的碳核结构中引入氮原子,改变了其电子结构与表面化学性质。一方面,氮原子的掺杂使得 N-CQDs 具有更多的表面缺陷和活性位点,增强了其与其他物质发生相互作用的能力。例如,在催化领域,这些活性位点能够有效吸附反应物分子,降低反应活化能,从而提升催化效率。另一方面,氮掺杂改善了碳量子点的光学性能,拓宽了其在光电器件、荧光传感等领域的应用前景。如相较于未掺杂的碳量子点,N-CQDs 的荧光发射峰往往发生红移,且荧光强度和稳定性得到明显提升,在 365 nm 紫外光激发下,能发出明亮且色彩多样的荧光,涵盖蓝色、绿色到红色等不同波段。此外,N-CQDs 还具备良好的生物相容性与低有害性,这使其在生物医学领域备受青睐,可安全地用于细胞成像、药物递送等应用场景。

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Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
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Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
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王经理销售经理
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业务范围:合成磷脂,PEG衍生物,嵌段共聚物,纳米金,磁性纳米颗粒,介孔二氧化硅,活性荧光染料,荧光量子点,点击化学和大环配体等等
如该产品产生售后问题,请联系我们:
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产品问答
如何提高 N-CQDs 的荧光强度?

可从优化制备工艺入手,准确控制反应温度、时间、原料比例等参数,提高氮掺杂的均匀性和效率。比如在水热合成过程中,适当提高反应温度并延长反应时间,有助于氮原子更充分地掺入碳核结构,增强荧光。此外,对 N-CQDs 进行表面修饰也能提升荧光强度,如通过共价键或非共价键方式连接具有荧光增强效应的官能团或分子。例如,用聚乙二醇修饰 N-CQDs 表面,可减少表面缺陷导致的荧光淬灭,增强其在水溶液中的分散稳定性,进而提高荧光强度。

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