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通过三维纳米碳杂化材料的调控实现高光致发光量子产率氮掺杂石墨烯量子点的合成

DOI:10.1016/j.jlumin.2019.116827 期刊:Journal of Luminescence 出版年份:2019 更新时间:2025-09-11 14:15:04
摘要: 通过自上而下的方法合成杂原子掺杂石墨烯量子点(GQDs)仍具挑战性。本研究采用电化学法便捷合成了氮掺杂GQDs(N-GQDs):以含氮三维纳米碳杂化物作为碳源和氮源,在氨水电解液中将其切割成微小碎片。值得注意的是,三维纳米碳杂化物中的氮原子成功保留在所得GQDs中或转化为其他类型氮,即使扣除边缘氨基氮和吡咯氮后,仍获得高达12.3%的掺氮量。事实上,这种合成的N-GQDs具有高度结晶结构,其光致发光量子产率约达19.3%,是目前自上而下法合成GQDs中的最高值之一。此外,该方法还可调节GQDs的吸收范围。总体而言,我们通过控制碳源开发了合成氮掺杂GQDs的新策略,为制备其他类型杂原子掺杂GQDs开辟了新途径。
作者: Ning Xie,Long Tan,Hua-Fei Li,Hai-Yan Hu,Chen Wang,Ming Pan,Fan Wu,Ping Wu,Xiao-Di Wang,Zheling Zeng,Shuguang Deng,Gui-Ping Dai
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研究概述 实验方案 设备清单

通过一种自上而下的方法合成具有高光致发光量子产率(PLQY)的氮掺杂石墨烯量子点(N-GQDs),该方法使用含氮的三维纳米碳杂化物同时作为碳源和氮源。

该研究采用简便的电化学方法成功合成了单分散、高结晶度且稳定的蓝色发光氮掺杂石墨烯量子点(N-GQDs),其光致发光量子产率(PLQY)高达约19.3%。高氮掺杂含量及该方法的绿色环保与经济性特点,为制备适用于多种用途的杂原子掺杂石墨烯量子点开辟了新途径。

该研究聚焦于N-GQDs的合成与表征,对其应用潜力及合成方法的可扩展性讨论有限。

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