CdS,CdSe半导体纳米微粒的合成及其特性研究

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该论文包括以下三部分:第一部分用巯基萘(TN)作为表面修饰剂,在甲醇溶液中合成了CdS/巯基萘纳米微粒.系统研究了[S<2->]/[TN]浓度比、巯基萘和镉离子的浓度对CdS/巯基萘纳米微粒的粒径及发光特性的影响,发现随实验条件的改变,CdS/巯基萘纳米微粒的最大发射波长红移100nm,表面出明显的量子尺寸效应.用TEM、XPS、FT-IR、FT-Raman和<1>HNMR表征了CdS/巯基萘纳米微粒的粒径、形貌和表面结构.第二部分用L-半胱氨酸盐作为稳定剂,合成了水溶性的CdSe/半胱氨酸纳米微粒.吸收光谱、荧光光谱和TEM研究表明,该CdSe/半胱氨酸纳米微粒化学性质稳定、粒度均匀、发光特性和分散性良好.红外光谱结果显示CdSe/半胱氨酸纳米微粒的表面具有-NH<,2>官能团.通过研究CdSe/半胱氨酸纳米微粒与牛血清白蛋白(BSA)作用发现,吸收光谱在462nm处出现一等吸收点,荧光光谱测得37℃时两者的结合常数为1.06×10<4>M<-1>.第三部分研究了β-环糊精与小檗碱的包络作用.在pH7.20,20℃条件下,α-环糊精、β-环糊精与小檗碱的包络常数分别为60M<-1>和137M<-1>.采用荧光滴加方法,研究了温度、pH对包络作用的影响.利用<1>HNMR研究了包络机理,提出了包络模型.
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