近几十年来,纳米技术的发展在科学研究中起着至关重要的作用。无尽的纳米材料现在广泛应用于从催化到生物医学的许多领域。在各种纳米材料中,胶体纳米晶体可能是最重要的分支材料之一,在许多领域具有广阔的应用前景。加州大学伯克利分校的Paul Alivisatos在纳米领域做了许多开创性的工作。他在著名的期刊《纳米快报》 [1]的创刊号中提出了这样一个问题:为什么这样一个特定的比例范围可以定义一个?科学和科学期刊?如此引人注目的纳米尺度的特殊之处是什么?在这里,我们总结了各个领域量子点的发展(这是保罗·阿里维萨托斯在量子点材料的发展中起着关键作用)的概述,以试图解决这一问题。

1.定义

通常,胶体纳米晶体是溶液中亚稳态形式的具有1-100nm尺寸的晶体的片段。由于其物理尺寸和许多性质的临界尺寸,相当大的表面原子比,胶体纳米晶体的许多性质显示出与尺寸有关的独特现象[3]。传统上,胶体纳米晶体主要分为贵金属胶体纳米晶体和半导体胶体纳米晶体。根据经典的量子约束效应,当半导体胶体纳米晶体的几何半径小于块状材料的激子布尔半径时,价带和导带的能级将以离散的分布形式出现。它必须与大小有关。因此,经典研究已将半径尺寸小于或接近激子Boer半径的半导体纳米晶体称为量子点。

量子点的发展-从定义到应用1

图1量子点的结构(表面和核心)[2]

量子点的发展-从定义到应用2

图2单分散CdSe纳米晶体的TEM图像[4]
在量子点发展的初期,研究主要集中在金属硫族化物领域。 1993年,麻省理工学院的巴文迪小组[4]将有机金属化合物注入高温溶剂中,使化合物在溶液中热分解成核,得到分散性好的硒化镉(CdSe)等金属硫属化物。纳米晶。这些高质量的半导体纳米晶体具有约1nm至12nm范围内的直径尺寸分布,具有均匀的晶体结构,并表现出与尺寸相关的发光和吸收特性。这是半导体纳米晶体研究快速发展中量子点系统研究的早期经典。然而,经过几十年的发展研究,量子点的概念也从最初的半导体纳米晶体延伸出来,如今,钙钛矿量子点、碳量子点、无镉无机量子点等材料成为研究热点。因此,这些新兴材料的应用也将涉及。

2.LED

量子点的发展-从定义到应用3

图3 QLED喷墨打印[7]
早在 1994 年,P. Alivisatos 等人。首次将 CdSe 量子点与半导体聚合物相结合,用于制造新型有机-无机混合电致发光二极管。通过开发新的组装技术,研究人员构建了能够实现电荷传输的多层量子点。传统的块状无机半导体二极管在热稳定性、化学稳定性和机械稳定性方面的优势也得到了保留[5]。然而,这些器件中的有机层将具有非常低的载流子迁移率和纳米晶导电率,这直接拖累了光伏器件的效率。到 2006 年左右,SJ Rosenthal [6] 等人制备了一种超小的 CdSe 纳米晶体作为白色荧光粉。量子点尺寸非常均匀,比表面积大,显着增加了电子和空穴在纳米晶表面相互作用的概率,使得纳米晶的斯托克斯位移可以达到40-50nm,表现出广谱在可见区域发射。特征。这种新型白色荧光粉的发明极大地拓展了量子点发光二极管(QLED)的应用前景。近年来,QLED原型器件的实验室制备在设计和机理研究方面逐渐成熟[7],推动大面积RGB像素阵列的工业化生产也成为研究热点。如今,喷墨印刷、转移印刷等图案化技术的发展,为QLED大面积显示技术的成熟奠定了基础,极大地推动了QLED的商业化应用。

3.活体成像

量子点的发展-从定义到应用4

图4用于体内光学成像的碳点[11]
荧光是一种在生物领域具有广泛应用的工具。与传统荧光染料相比,量子点具有发射亮度高、摩尔消光系数大、吸收光谱宽等特点,可作为荧光染料或荧光蛋白的替代品。 P. Alivisatos 等人。 [8] 1998年将量子点用于成纤维细胞标记,开辟了量子点作为荧光探针在生物医学成像中的应用。聂树明的研究团队在影像学领域也做出了开创性的工作。研究团队不仅早在1998年就利用硫化锌/硒化镉核壳量子点与生物大分子的共价耦合实现了超灵敏的非同位素示踪[9],还在活体动物身上首次实现。肿瘤靶向和影像学研究 [10] 已经开发了量子点疾病的诊断研究。无机纳米晶体,尤其是镉基纳米晶体,会对生物体产生毒性作用,因此合成具有优异生物相容性的量子点一直是研究热点。例如,对合成铜基或银基量子点的研究可以有效降低材料的生物毒性。此外,发展无金属量子点也是一项重要战略。 Ya-Ping Sun 等人合成的碳点。注射到小鼠体内后仍保留相当大的荧光强度 [11]。除了毒性之外,优化量子点的发射区域以更好地符合近红外生物光学窗口也是纳米晶体医疗应用的挑战。

4.癌症治疗

量子点的发展-从定义到应用5

图5石墨烯量子点的单线态氧生成机理[13]
现在,光动力疗法已发展成为FDA批准的癌症治疗计划。通常,光敏剂在体内被刺激产生可杀死肿瘤细胞的活性氧。然而,光敏剂的水溶性差,并且由于在体内的聚集而趋于丧失光化学活性。在2003年,Burda小组[12]首先解释了CdSe量子点作为光敏剂的发展潜力。量子点的光学特性决定了它是一种强大的光子吸收剂,可以有效地转移能量,并且其表面功能化可以增强体内的分散性。为了解决毒性问题,中国科学院理化研究所的王鹏飞和香港城市大学的张文军的联合研究小组[13]发现,石墨烯量子点可以有效地产生单线态。氧气并作用于活体肿瘤以杀死肿瘤。另外,最近的研究已经将量子点材料扩展到肿瘤光热疗法和放射疗法的应用。

5,人工光合作用

量子点的发展-从定义到应用6

图6量子点在人工光合作用领域中的应用优势[14]
根据量子限制效应,可以通过适当的方法来人为地调节量子点的带隙,使得与相应的块状材料和分子相比,量子点的吸收发射区域可以覆盖整个可见光谱范围。染料。而且,量子点的激子产生和电荷分离效应更可控,因此量子点在催化领域的应用也是一个非常重要的问题。在1980年代,有关将量子点修饰为铂或氧化钌[15]和其他促进剂的研究可以催化水解。从那时起,研究人员一直致力于构建基于量子点的人工光合作用,并不断优化其性能。 2012年,在量子点催化系统的光催化制氢方面取得了重要突破。克劳斯等。 [16]发现在CdSe量子点涂有硫辛酸后,量子点很容易与镍离子-硫辛酸体系键合,形成杂化催化体系。在可见光照射下,该系统可保持至少360小时的活性氢产生(量子产率高达36%),极大地改善了非贵金属催化剂的应用前景。迄今为止,经过几十年的人造光合作用系统的发展进入探索大规模生产和大规模使用的阶段,在获取和生产成本方面,量子点已确立了优于贵金属的优势,但是无镉的发展环境友好且可见光响应的量子点(例如硒化锌量子点)仍然是实施新能源转换系统的挑战。

6,钙钛矿量子点

量子点的发展-从定义到应用7

图7铋铅卤化物钙钛矿量子点的结构和性质[17]
迄今为止,金属硫化物纳米晶体是发展最好、最深入的量子点材料,应用范围最广。近五年来,钙钛矿晶体结构的量子点成为新兴的研究热点。这种新型量子点不再是金属硫化物。相反,它是金属卤化物。具有钙钛矿结构的金属卤化物具有传统量子点所不具备的独特性能,例如超导性和铁电性。最早的有机-无机杂化钙钛矿纳米晶体的缺点是对氧气和湿度等环境因素极其敏感,这限制了这种材料的发展。几乎同时,Kovalenko课题组[17]在2014年率先制备了全无机铋铅卤化物钙钛矿量子点,这种胶体量子点具有立方钙钛矿晶体结构,而激子玻尔半径不超过12 nm,因此表现出与尺寸相关的光谱特性。这种新兴材料结合了量子点和钙钛矿材料的优势,扩展了量子点的潜在应用。在过去的一两年里,钙钛矿量子点不仅被用于光伏电池和光电显示器件,而且还没有被制造出来。新的激光材料 [18] 提供了新的策略。

7,总结

量子点是解释所谓纳米材料“尺寸效应”的代表材料。它们在越来越多的领域得到了越来越广泛的应用,从光电器件到光催化再到生物检测,几乎涵盖了现在和未来的日常需求。但由于篇幅所限,硅量子点等很多量子点家族成员材料并未提及,材料应用的介绍一直停留在代表性研究中。通过总结这些经典的研究范式,有望在一定程度上总结出量子点的发展。
参考文献
欢迎使用Nano Letters。纳米字母。 2001,1,1。
R. Kagan,E。Lifshitz,EH Sargent等。利用胶体量子点构建设备。科学。 2016,353(6302),aac5523。
彭。胶体纳米晶体的合成化学论文。纳米研究。 2009,2,425-447。
B. Murray,DJ Norris,MG Bawendi。几乎单分散的CdE(E = S,Se,Te)半导体纳米晶体的合成与表征。 J.上午化学Soc。 1993,115,8706-8715。
L. Colvin,MC Schlamp,AP Alivisatos。由硒化镉纳米晶体和半导体聚合物Nature制成的发光二极管。 1994,370,354-357。
J. Bowers,JR McBride,SJ Rosenthal。神奇尺寸的硒化镉纳米晶体的白光发射。 J.上午化学Soc。 2006,127,15378-15379。
戴,邓,邓,彭,等。大面积显示器的量子点发光二极管:走向商业化的曙光。先进材料,2017,29,1607022。
Bruchez,M。Moronne,P。Gin等人。半导体纳米晶体作为荧光生物标记。科学1998,281,2013-2016。
CW Chan,S。Nie。用于超灵敏非同位素检测的量子点生物缀合物。科学,1998,281,2016-2018。
Gao,Y。Cui,RM Levenson等。体内癌症靶向和半导体量子点成像。纳特生物技术杂志,2004,22,969-976。
ST。 Yang,L. Cao,PG PG et al。体内光学成像的碳点。上午。化学Soc。 2009,131,11308-11309。
CS Samia,X。Chen,C。Burda。用于光动力治疗的半导体量子点。 J.上午化学,2003,125,15736-15737。
Ge,M。Lan,B。Zhou等。具有高单线态氧生成的石墨烯量子点光动力治疗剂。纳特公社2014,5,4596。
XB。李春董LZ。吴。用于人工光合作用的半导体量子点。牧师2018,2,160-173。
Kalyanasundaram,E。Borgarello,D。Duonghong等。可见光照射胶态CdS溶液裂解水; RuO2抑制光腐蚀。 Angew。化学诠释埃德1981,20。
Han,F. Qiu,R. Eisenberg等。使用半导体纳米晶体和镍催化剂实现水中H2的稳健光生。科学2012,338,1321-1324。
Protesescu,S。Yakunin,MI Bodnarchuk等。铯铯卤化钙钛矿的纳米晶体(CsPbX3,X = Cl,Br和I):新型光电子材料,具有宽色域的明亮发射。纳米莱特。 2015,15,3692-3696。
Wang X. Li,J。Song等。全无机胶体钙钛矿量子点:具有良好特性的新型激光材料。先进材料,2015,27,7101-7108。

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