[发明专利]一种SiO2-QDs的纳米复合材料的制备方法及应用有效
申请号: | 201210173571.6 | 申请日: | 2012-05-31 |
公开(公告)号: | CN102863963A | 公开(公告)日: | 2013-01-09 |
发明(设计)人: | 罗亮;董文钧 | 申请(专利权)人: | 浙江理工大学 |
主分类号: | C09K11/88 | 分类号: | C09K11/88;A61B5/117 |
代理公司: | 杭州求是专利事务所有限公司 33200 | 代理人: | 周烽 |
地址: | 310018 浙江省杭州市*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | 本发明了一种SiO2-QDs的纳米复合材料的制备方法及应用,草莓状结构的SiO2-QDs的纳米复合材料是在SiO2纳米球的表面生长CdTe量子点,SiO2纳米球的粒径大约50nm左右,而CdTe量子点则有几个纳米的尺寸;SiO2纳米球的表面键合有大量羟基,从而使其表面易于修饰上-COOH或-NH2等活性基团;指纹鉴定是利用CdTe量子点良好的荧光性及SiO2表面成功修饰上的-COOH和-NH2通过化学反应和静电作用与指纹物质中残留的氨基酸和油脂汗渍等发生化学偶联或特异性物理吸附使草莓状的纳米复合材料沉积在指纹纹线上的原理来进行的。通过紫外灯照射经这种复合材料处理过的指纹,由于量子点光致发光的性质从而使得指纹清晰的显现出来。本发明安全,迅速且稳定性很高。 | ||
搜索关键词: | 一种 sio sub qds 纳米 复合材料 制备 方法 应用 | ||
【主权项】:
一种SiO2‑QDs的纳米复合材料的制备方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:(1)制备粒径约为50nm的SiO2纳米球:将3.2毫升水、40毫升环己烷,10毫升正己醇和10.8克曲拉通‑100混合,搅拌均匀;再加入3毫升正硅酸四乙酯和1.5毫升质量百分比浓度为25‑28%的氨水,在室温下搅拌24小时,将产物用无水乙醇及去离子水各清洗3次,在60℃下干燥成粉末,即可制得SiO2纳米球;(2)通过回流在SiO2纳米球表面生长CdTe量子点,量子点的粒径大约为5‑10nm,制备得到草莓状结构的SiO2‑QDs的纳米复合材料:将100毫克上一步制得的SiO2纳米球分散在48毫升去离子水中,加入1.6毫升0.1M的CdCl2溶液和40μl的3‑巯基丙酸;3‑巯基丙酸作为稳定剂,用于控制量子点的生长;用0.1M的NaOH溶液将pH值调到10,加入8毫克亚碲酸钠,在80℃的油浴(甲基硅油)中搅拌6个小时后,将油浴(甲基硅油)温度升高到120℃,溶液沸腾后加入1毫升质量百分比为80%的水合肼;水合肼作为还原剂,用于还原Te4+到Te2‑;1‑5小时后,获得SiO2‑QDs的纳米复合材料,将SiO2‑QDs的纳米复合材料置于冰水浴中冷却。
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