引言石墨烯量子点(GQDs)通常由基于sp2结构的类石墨烯碳核和表面碳质组成。与石墨烯不同的是,GQDs尺寸较小且常常含有杂质元素,因而具有独特的光致发光特性。商用GQDs的制备方法是通过物理、化学以及电化学的方法,从大尺寸的碳源中剥离获得。传统的剥离方法往往不可避免地存在操作复杂、环境污染严重、反应结果不可控等问题,得到的GQDs产物也一般表现出荧光量子产率偏低的性质。...
小结尽管很多研究以证明GQDs独特的荧光性质在生物领域具有突出的应用优势,但由于现存的很多问题没有解决其应用潜能也一定程度受限。首先,目前石墨烯量子点的制备方法存在一定的缺陷,如产物水溶性较差、产量和量子产率较低、形貌和尺寸的控制不够精确等。其次,其荧光发射光谱较窄,大部分发绿光或蓝光,而深层组织成像需要长波段光源。虽然可以通过表面修饰和化学改性等手段实现发光的多色调控,但研究仍需深入。...
其最大荧光发射波长从明显的蓝光发射(化合物12和14,最大发射波长450 nm左右)一直变化到典型的红光发射(化合物10,最大发射波长655 nm)。荧光量子产率也有显著不同,其中性能最好的化合物10的量子产率达到了0.18,相对于原始的C70分子,提升了300倍。这也证实了通过化学合成手段对富勒烯分子进行结构的微调,可以高效快速地实现功能化富勒烯分子的制备。图2....
比如,GFP的量子产率为0.6。换言之,要在发射中获得6个光子,激发时必须使用10个光子。亮度应用荧光显微技术时,需要考虑荧光蛋白的另一个重要特征——亮度。这个参数取决于显微镜的质量,是实验成功的关键点。确定荧光蛋白亮度的方法是,将其摩尔消光系数乘以其量子产率,再除以1,000。物质的摩尔消光系数表示物质吸收特定波长光的能力。...
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