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首爾國(guó)立大學(xué)Young Joon Yoo課題組--基于MXene的室溫制造光致發(fā)光石墨烯量子點(diǎn)
       碳化物衍生的石墨烯量子點(diǎn)(GQDs)具有無(wú)毒、強(qiáng)大的集光能力和較大的表面積,因此在光致發(fā)光領(lǐng)域具有很高的潛力。為了經(jīng)濟(jì)有效且穩(wěn)定地生產(chǎn)GQDs,降低GQDs的合成溫度是一個(gè)很好的選擇,但仍然是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。在此,通過(guò)在室溫下控制MXene的KOH(水溶液)的反應(yīng)時(shí)間和濃度,獲得光致發(fā)光GQDs。這種簡(jiǎn)便且經(jīng)濟(jì)高效的方法可以生產(chǎn)GQDs/TiO2納米粒子,該粒子的平均粒徑約為1.5 nm,且含有少量的無(wú)定形碳。根據(jù)制備條件表征了GQDs/TiO2晶體納米粒子的功能化和缺陷,并精確檢測(cè)了光致發(fā)光性能。盡管制備的GQDs/TiO2納米粒子的量子產(chǎn)率為2.06%,但可以通過(guò)優(yōu)化KOH活化條件來(lái)提高。這是在室溫下輕松合成GQDs/TiO2納米粒子的有意義結(jié)果,它可能包含制造量子點(diǎn)的關(guān)鍵因素??梢哉J(rèn)為該技術(shù)足夠通用,可以擴(kuò)展到各種研究領(lǐng)域,例如信息安全、顯示、生物相容性多色細(xì)胞成像和傳感器。

 
Figure 1. 室溫下GQDs/TiO2納米顆粒的示意性制備方法。
 
 
Figure 2.(a)MAX、(b)MXene的場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡(FE-SEM)圖像,(c)在MXene激活期間根據(jù)KOH的不同濃度變化的O元素濃度;(d)GQDs/TiO2納米粒子的高分辨率透射電子顯微鏡(HR-TEM)圖像。
 
 
Figure 3. GQDs/TiO2納米顆粒的(a)高分辨率透射電子顯微鏡(HRTEM)圖像,(b)選區(qū)電子衍射(SAED)圖案,(c)通過(guò)TEM結(jié)果測(cè)量的粒徑分布。
 

Figure 4. (a)MXene和GQDs/TiO2納米粒子的UVevis吸收光譜;分別根據(jù)(b)KOH濃度和(c)溫度分別得到的GQDs/TiO2納米顆粒的光致發(fā)光光譜。
 

Figure 5. 在(a)可見(jiàn)光和(b)365 nm紫外線(xiàn)下沉積在玻璃基板上有字母的GQDs/TiO2納米顆粒的照片。
 
       相關(guān)研究成果于2020年由首爾國(guó)立大學(xué)Young Joon Yoo課題組,發(fā)表在Carbon(doi.org/10.1016/j.carbon.2020.05.063)上。原文:Room temperature manufacturing photoluminescent graphene quantum dots based on MXenes。

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