【摘 要】
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新型荧光碳量子点因其具有光学性能好、细胞毒性低、生物相容性好、制备成本低等特点,已在生物标记、细胞成像、光电子器件和传感器等诸多领域得到了应用,并有望替代传统的有
【基金项目】
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国家自然科学基金(21173070,21303044);河南省科技创新杰出人才计划(124200510014)资助
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新型荧光碳量子点因其具有光学性能好、细胞毒性低、生物相容性好、制备成本低等特点,已在生物标记、细胞成像、光电子器件和传感器等诸多领域得到了应用,并有望替代传统的有毒金属量子点[1]。最近的研究表明,在碳点中掺杂杂原子能有效地调控其光电特性和化学活性,从而能拓宽碳点的应用领域[2-3]。其中由离子液体参与制备的氮原子掺杂的荧光碳点,因其光学性能好、稳定性强、电导率高等优点而倍受关注。但由离子液体参与制备多原子共掺杂的荧光碳点还未见报道。因此,建立一种操作简便、环境友好的新方法制备光学性能优良、多原子共掺杂的荧光碳点,是材料科学领域中的一大挑战。在本工作中,通过硫酸碳化1-丁基-3-甲基咪唑2-氨-3-巯基丙酸盐([Bmim][Cys])离子液体,制备了氮、硫共掺杂碳点(N/S-碳点)(见Scheme1)。用X-射线光电子能谱、红外光谱、X-射线衍射、透射电镜、紫外和荧光光谱等手段对材料的结构和光学性能进行了表征。结果表明,所制备的N/S-碳点具有良好的水溶性、高的抗盐性、依赖激发波长变化的荧光发射特性和良好的光稳定性等。利用所制备的N/S-碳点作为荧光探针,研究了溶液中的金属离子对荧光性能的影响,发现铜离子能有效猝灭N/S-碳点的荧光强度,并呈现出良好的选择性和宽的线性范围。将该方法应用于实际水样中铜离子含量的测定,回收率在99%-102%之间,结果令人满意。本文为制备具有广泛应用前景的多种杂原子共掺杂碳点纳米材料提供了一种良好的策略。
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