一种氮硫双掺杂碳量子点及其制备方法和应用技术

技术编号:20712015 阅读:33 留言:0更新日期:2019-03-30 15:34
本发明专利技术涉及一种具有高荧光量子产率和发光强度的氮、硫双掺杂碳量子点纳米材料及制备方法和在检测领域的应用。本发明专利技术方法以葡萄糖为碳源,DL‑高半胱氨酸为氮硫源单体,制备出氮硫双掺杂碳量子点,相比于半导体量子点,具有容易进行化学修饰且水溶性好、光稳定性强、合成方法绿色方便、产品毒性较低等优点。应用结果表明,本发明专利技术方法制备的氮硫双掺杂碳量子点纳米材料对Hg

【技术实现步骤摘要】
一种氮硫双掺杂碳量子点及其制备方法和应用
本专利技术属于荧光纳米材料
,尤其是涉及一种具有高荧光量子产率和发光强度的氮硫双掺杂碳量子点纳米材料及其制备方法以及该氮硫双掺杂碳量子点在金属污染监测和检测领域的应用。
技术介绍
碳量子点是一种类球状的,以碳元素为主体,粒径为1~10nm的碳材料,其在紫外光照射情况下可发出明亮的荧光。与传统半导体量子点相比,碳量子点具有生物相容性良好、水溶性高,毒性低等独特性能,且其来源广泛,价格低廉、具有宽的吸收峰和发射峰、荧光强度高、稳定性好,因而迅速成为一类广泛应用于生物医学、太阳能电池、光电、化学传感等领域的新型荧光纳米材料。其中,碳量子点在化学传感方面的应用,可以帮助人们监测和检测化工生产过程中排放的重金属离子浓度,防止其对人体健康造成威胁,对创建环境友好型社会具有重大意义。目前,在重金属污染监测和检测领域,碳量子点主要是作为荧光探针应用于化学传感方面。荧光探针主要分两类,有机荧光探针和荧光量子点探针。有机荧光探针稳定性差,本身容易受到光线影响而漂白。荧光量子点探针中的半导体量子点大多数毒性较大,且只能溶解于油性物质中,需要进一步修饰才能溶于本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种氮硫双掺杂碳量子点的制备方法,包括如下步骤:将质量比为1~2:1的葡萄糖和DL‑高半胱氨酸置于聚四氟乙烯内衬反应釜中,加入适量高纯度水充分溶解,然后在180~260℃的温度条件下反应6~10h,自然冷却至室温,再将反应产物离心分离,得到橙色透明澄清溶液,然后再将所述橙色透明澄清溶液经滤膜过滤、渗析袋透析,最后将渗析袋内液体于65~85℃真空干燥,得到的黑色粉末状固体即为目标产物氮硫双掺杂碳量子点。

【技术特征摘要】
1.一种氮硫双掺杂碳量子点的制备方法,包括如下步骤:将质量比为1~2:1的葡萄糖和DL-高半胱氨酸置于聚四氟乙烯内衬反应釜中,加入适量高纯度水充分溶解,然后在180~260℃的温度条件下反应6~10h,自然冷却至室温,再将反应产物离心分离,得到橙色透明澄清溶液,然后再将所述橙色透明澄清溶液经滤膜过滤、渗析袋透析,最后将渗析袋内液体于65~85℃真空干燥,得到的黑色粉末状固体即为目标产物氮硫双掺杂碳量子点。2.根据权利要求1所述的氮硫双掺杂碳量子点的制备方法,其特征在于:所述高纯度水为二次蒸馏水。3.根据权利要求1或2所述的氮硫双掺杂碳量子点的制备方法,其特征在于:所述加入适量高纯度水充分溶解的过程为用超声辅助分散10~30min。4.根据权利要求1所述的氮硫双掺杂碳量子点的制备方法,其特征在于:所述反应产物离心分离的步骤为,以8000~16000r·min-1的转速离心分离10~30min,抽取上清液在8000~16000r·min-1的恒定转速下二次离心分离5~15min,过滤第二次离心分离所得液体。5.根据权利要求4所述的氮硫双掺杂碳量子点的制备方法,其特征在于:所述过滤第...

【专利技术属性】
技术研发人员:高竹青赵坚张雁柴芳芳赵旭东李红晋张清华李文斌
申请(专利权)人:太原科技大学
类型:发明
国别省市:山西,14

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