研究目的
为解决采用低成本、可持续且可工业化生产流程来制备高质量、具有优异荧光性能的高产GQDs这一难题。
研究成果
热驱动的高级氧化工艺策略成功制备出高产率、结晶良好的石墨烯量子点,其具有可调谐的光致发光特性。这些量子点展现出优异的生物相容性,适用于生物成像领域,并在白光发射器件中具有应用潜力,凸显了其在光电子学和生物医学领域的多功能性和应用前景。
研究不足
该研究聚焦于石墨烯量子点的合成及其光学特性,但对生产工艺的可扩展性及所用前驱体的潜在环境影响讨论有限。
1:实验设计与方法选择:
在简易绿色水热条件下采用热驱动高级氧化工艺(AOP)实现克级氧化石墨烯量子点(GQDs)合成
2:样本选择与数据来源:
以氧化石墨粉为前驱体
3:实验设备与材料清单:
包含过氧化氢水溶液、三氯化铁、聚四氟乙烯内衬高压反应釜及多种氮源改性剂
4:实验流程与操作步骤:
180°C水热反应8小时后,经纯化处理并进行氮源改性
5:数据分析方法:
采用透射电镜(TEM)、原子力显微镜(AFM)、拉曼光谱、X射线光电子能谱(XPS)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、光致发光光谱(PL)及线性扫描伏安法进行表征
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Teflon-lined autoclave
Used for hydrothermal synthesis of GQDs
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Graphite oxide powders
The Sixth Element (Changzhou) Materials Technology Co., Ltd.
Precursor for GQDs synthesis
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H2O2 aqueous solution
Oxidizing agent in AOP reaction
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FeCl3
Catalyst in AOP reaction
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