碳量子点简介课件

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Mater. Interfaces2015, 7, 83638376,15,精选版课件ppt,一般认为尺寸、结构和表面态均会影响碳量子点的性能,但是越来越多的研究表明,在一定尺寸和特定的合成条件下,表面基团是影响碳量子点性能的关键因素。目前关于,表面基团对碳量子点性能的影响,还没有系统的认识和研究,所以通过制备表面含有不同基团的碳量子点,较为系统的研究其对碳量子点性能的影响对碳量子点的广泛应用具有极高的科研价值。,16,精选版课件ppt,碳量子点,/,金属复合物,碳量子点的金属复合物主要包括碳量子点与金、银或铂的复合物。,孙亚平等在光照下用碳量子点还原氯金酸或氯铂酸直接制备了表面金或铂涂敷的碳量子点,可有效地光催化转化二氧化碳或产氢。在碳量子点的银复合物中,主要探究了银对碳量子点荧光强度的影响,基于碳量子点的复合物,17,精选版课件ppt,碳量子点,/,金属氧化物复合物,碳量子点与氧化物复合物主要有碳量子点与二氧化钛、二氧化硅、三氧化二铁、氧化锌或氧化亚铜等的复合物。苏州大学的康振辉等在这一方面发表了系列研究论文,主要研究了与半导体复合物的光催化性能。,含碳量子点的块体材料,碳量子点除了直接与金属或金属氧化物复合外,还被用作荧光填料复合到二氧化硅、琼脂或二硫烯镍等块体材料中,赋予了复合材料发光性能。将碳量子点添加到,Nafion(,全氟磺酸,),中制备的复合材料可用作电化学发光免疫检测甲胎蛋白,18,精选版课件ppt,Au/CQDs,Au/CQDs,的,TEM,及,HRTEM,Au/CQDs,复合物可以将,63.8%,的环己烷转换为环己酮,并且在,H,2,O,2,存在下对两者的分离高达,99.9%,H,2,O,2,与环己烷的摩尔比不同时,其转化和分离效率也不同,Au/CQDs,对环己烷有高的转化和分离效率是由于:,1.Au,粒子的,SPR,效应增强了可见光吸收,2.H,2,O,2,的存在促进了,HO,的产生及数量,3. CQDs,和,AuNPs,在可见光下的相互作用,ACS Catal.2014, 4, 328336,19,精选版课件ppt,ZnO/CQDs,可见及近红外光下激发,CQDs,的上转换光谱,图中可以看到当可见及近红外光激发,CQDs,时可以得到紫外及可见光,例如当低于,600nm,的可见光激发时可以得到紫外光使,ZnO,催化效率提高。,ZnO/CQDs,的,TEM,及,HRTEM,上转换作用,Journal of Environmental Chemical Engineering 4 (2016) 11481155,20,精选版课件ppt,CQDs/Ag,3,PO,4,1.CQDs,可以作为电子供体和受体,光催化降解过程中电子很容易的传递到,Ag3PO4,表面,同时多余的电子可以传递到,CQDs,,避免光腐蚀,提高了催化剂的稳定性,2.CQDs,可以吸收可见光利用上转换作用转换为短波长,(300 to 530 nm),光,进而激发,Ag3PO4,产生光生电荷发生光催化作用。如此,CQDs/Ag3PO4,可以利用太阳光全谱提高催化效率。,3. CQDs,可以捕获,Ag3PO4,产生的电子,促进光生电子,-,空穴的分离,同时,CQDs,表面的电子可以与,O2,复合生成,O2,-,发生催化作用。,CQDs/Ag,3,PO,4,的,SEM,及,HRTEM,荧光光致发光光谱,J. Mater. Chem., 2012, 22, 10501,21,精选版课件ppt,CQDs/CuSx,的,SEM,及,HRTEM,CQDs/BiOCl,的,SEM,及,TEM,g-C,3,N,4,/CQDs,的,TEM,及,HRTEM,Nanoscale,2015,7, 1132111327,Applied Catalysis B: Environmental,181 (2016) 260269,Applied Surface Science. doi.org/10.,1016/j.apsusc.,22,精选版课件ppt,光电转换特性,:主要指,CQDs,作为电子载体转移电子和作为光子受体吸收并转化光子的能力,光子的吸收将会产生电子,-,空穴对,很容易引起氧化还原反应,直接表现为电流响应灵敏度的高低。,CQDs,的电化学性质依赖于其尺寸大小、温度、所用电解质、结合到电极上的方式及其排列。,光学特性,:光生电子,-,空穴复合发射荧光,光催化特性,:光生电子,-,空穴分离产生催化作用,23,精选版课件ppt,光电化学,(photoelectrochemical,,简称,PEC),传感器是一类基于具有光电化学活性物质的光电转换特性来测定待测物浓度的检测装置。它是通过光电化学过程来实现工作的。与单纯的光学检测和电学检测方法相比,光电化学检测方法具有灵敏度高、设备简单、易于微型化等诸多优点,是一种极具应用潜力的分析方法,在化学、生物、医药、环境监测和食品等领域显示出广阔的应用前景,已经成为近几十年来的热门研究课题之一。,24,精选版课件ppt,现以基于半导体纳米材料及其复合材料的传感器为例来说明光电化学传感器的工作原理。,当受到能量大于或等于禁带宽度的光照射时,半导体吸收相应能量的光子,产生电子,-,空穴对(,e,-,-h,+,)。所产生的这个光生电子和空穴,一种可能是再复合(图,1A,中的,Kr,过程),另一种可能是导带上的电子转移到外电路(图,1A,中的,Ke,过程)或者溶液中的电子受体上(图,1A,中的,Kc,过程),从而产生光电流,如,1A,。,如果导带上的电子转移到电极上,而同时溶液中的电子供体又转移电子到价带的空穴上,则产生阳极光电流,如图,1B(a),;相反,如果导带上的电子转移到溶液中的电子受体上,同时电极上的电子转移到价带的空穴上,则产生阴极光电流,如图,1B(b),。然后使光生电子或空穴参与有效信号产生的过程。,Angew.Chem. Int. Ed. 2015, 54,6540 6544,J. Phys. Chem. C2015, 119, 29562962,Nanoscale Research Letters (2016) 11:60,Applied Catalysis B: Environmental 189 (2016) 2638,25,精选版课件ppt,碳量子点具有独特的光电效应,可以将光能转化成电能或化学能,且量子点制备方法简单,成本低廉,使得量子点在光电化学领域得到广泛的应用。但是由于其自身复合率高,光电活性不稳定,光生,e,-,-h,+,的寿命并不长,光电转化效率并不高等原因限制其在光催化发面的应用,通过将碳量子点与其他物质复合等途径降低电子与空穴的自身复合率,并结合光电化学传感器的原理及光催化降解或制氢使其在光电催化领域有更广阔的应用前景。,26,精选版课件ppt,总结,碳量子点的上转换光致发光性能对于光催化材料实现全光谱利用提供了广阔的思路,碳量子点作为电子的供体及受体使其复合物具有更高的光催化效率。,通过制备表面含有不同基团的碳量子点,较为系统的研究其对碳量子点性能的影响对碳量子点的广泛应用具有极高的科研价值。,通过制备不同碳量子点复合物并研究其光电催化特性具有广阔的应用前景。,27,精选版课件ppt,
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