BossBey File Manager
PHP:
7.3.31-1~deb10u1
OS:
Linux
User:
www-data
Root
/
home
/
www
/
inorg
/
lssm
📤 Upload
рџ“ќ New File
рџ“Ѓ New Folder
Close
Editing: z1_project11.html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> <meta name="keywords" http-equiv="keywords" content="Лаборатория химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов, кафедра неорганической химии, химический факультет, факультет наук о материалах, московский государственный университет, московский университет, МГУ, полупроводники, сенсоры, квантовые точки, сложные оксиды, химия, физика"> <title>Лаборатория химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов | Проекты</title><link href="lab.css?140414" rel="stylesheet" type="text/css"></head> <body> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%"> <tbody><tr> <td valign="top" width="*"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%"> <tbody><tr> <td class="Header" height="155"> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td class="Header" height="30"> </td> </tr> </tbody></table> </td> <td width="980"> <table style="width: 980px; height: 100%;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="Header" height="25" width="200"> </td> <td class="Header" align="center" height="25" width="570"><p id="lab">ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИИ И ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ И СЕНСОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ</p></td> <td class="Header" height="25" width="140"> </td> <td class="Header" height="25" width="20"><a href="index.html" class="labLNK"><img src="images/home.jpg" alt="главная" border="0" height="16" width="16"></a></td> <td class="Header" height="25" width="25"><a href="en/projects.html" class="labLNK"><img src="images/flag-en.jpg" alt="english" border="0" height="15" width="20"></a></td> <td class="Header" height="25" width="25"><a href="projects.html" class="labLNK"><img src="images/flag-ru.jpg" alt="русский" border="0" height="15" width="20"></a></td> </tr> <tr> <td colspan="6" class="Header" height="130"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" align="top" height="130" width="980"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"> <param name="movie" value="lab_menu.swf?140414"> <param name="quality" value="high"> <param name="bgcolor" value="#4f6f9c"> <embed src="lab_menu.swf?140414" quality="high" bgcolor="#4f6f9c" allowscriptaccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" align="top" height="130" width="980"> </object> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" class="BodyTxt"> <p class="Name">Проекты</p> <hr> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-indent: -18pt; text-align: center; font-weight: bold;"><span style="font-size: 14pt;"><span style=""><span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;"></span></span></span><span style="font-size: 14pt;"></span> </p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-indent: -18pt; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="+2">проект РФФИ № 12-03-31253 мол_а</font></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-indent: -18pt; text-align: center; font-weight: bold;"><font size="+2"> Новые подходы к синтезу гибридных материалов InP - органический стабилизатор</font></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-indent: -18pt; text-align: justify;"><font size="+2"> </font>Проект направлен на создание гибридных материалов полупроводник – органический стабилизатор, представляющих собой квантовые точки InP. Такие нанокристаллические материалы имеют электронные переходы в видимом и ближнем ИК-диапазоне и обладают высокой эффективностью рекомбинационной люминесценции, в связи с чем находят применение при создании фотодетекторов, солнечных батарей, электролюминесцентных устройств, устройств для передачи сигнала по оптоволоконным линия связи в телекоммуникациях, а также в биотехнологии в качестве флуоресцентных маркеров - биометок. Гибридные материалы на основе соединений A3B5 особенно перспективны в качестве биометок. Для использования в биомедицине гибридных материалов на основе А3В5 необходимо, чтобы они были водорастворимы и излучали на длинах волн, минимально поглощающихся и рассеивающихся в биологических жидкостях и тканях. Последнему условию отвечает так называемое биологическое окно прозрачности в пределах 700-900 нм. В настоящее время на практике применяют лишь очень ограниченный перечень органических красителей (Cy7, IRDye78, indocyanine green), которые, в отличие от материалов на основе нанокристаллов, не обладают достаточной фотостабильностью и характеризуются низким квантовым выходом люминесценции.<br> Важным этапом получения биометок является переведение полученных люминесцентных структур в водную фазу. Водорастворимые квантовые точки могут быть получены двумя путями – либо в результате синтеза самих квантовых точек при использовании в качестве стабилизатора поверхности нанокристаллов полярных бифункциональных лигандов, либо путем замены неполярной оболочки у уже синтезированных КТ на полярную. В ходе проверки первого метода произведена попытка получения КТ, стабилизированных гептандикарбоновой и 6-аминокапроновой кислотами в присутствии миристиновой кислоты, что привело к неудовлетворительным результатам - полученные нанокристаллы сшились между собой указанными бифункциональными молекулами. В связи с этим работы были сфокусированы на втором пути получения водорастворимых КТ. Для замены оболочек использовали стандартные образцы КТ InP, стабилизированные миристиновой кислотой, а также образцы гетероструктур InP/ZnSe с двумя наращенными монослоями селенида цинка и также стабилизированные миристиновой кислотой. Исходные образцы смешивали смешивали с 5-кратным избытком меркаптоуксусной, 3-меркаптопропионовой и 6-аминокапроновой кислот. В случае меркаптокислот как InP, так и InP/ZnSe КТ сразу же коагулировали и выпали в осадок, что говорит о почти мгновенной замене миристиновой оболочки на биполярную меркапто-оболочку. Выделенные образцы растворяли в водном растворе аммиака с pH 10-11. Для InP образцов наблюдалось обесцвечивание и помутнение вследствие их необратимой деградации – по всей видимости, меркаптостабилизаторы слабо связаны с поверхностью нанокрсталлов чистого InP, либо связь In-S на этой поверхности легко гидролизуется в таких коллоидах. Нужно отметить, что водные растворы гетероструктур InP/ZnSe являются стабильными, деградации не наблюдалось в течение месяцев хранения. В экспериментах по замене оболочки на 6-аминокапроновую кислоту образование осадка не наблюдалось. Экстракция в водную фазу также не увенчалась успехом. ИК-спектры образцов, претерпевших замену оболочки, практически не отличаются от ИК-спектра исходного образца InP, стабилизированного MA, причем на указанных спектрах отсутствуют характерные полосы колебаний NH2- и NH3+-групп. Можно заключить, что замена оболочки не произошла, по всей видимости, за счет довольно сильного связывания миристиновой кислоты с ядром КТ, а также низкой растворимостью аминокислоты в неполярных средах, в которых производились эксперименты по замене оболочки.<br> Изучение люминесценции изученных образцов показало полное ее отсутствие у InP-водных растворов, что является следствием плохой стабилизации поверхностных дефектов меркаптокислотами. Для InP/ZnSe-образцов наблюдалась красно-оранжевая люминесценция с максимумом при примерно 650 нм и квантовым выходом не более 1%. Приведенные результаты также отражают слабую стабилизацию поверхности наноструктур, однако более сильную, чем в случае чистого InP за счет наличия на поверхности атомов Zn, образующих довольно прочные связи с серой.<br> Важной задачей является получение квантовых точек InP с высоким квантовым выходом люминесценции. Фототравление не покрытых оболочкой образцов InP описано нами ранее. Фототравление ксеноновой лампой очищенного и растворенного в ТГФ образца InP/ZnSe привело к увеличению квантового выхода до 29% в течение 1 ч. Наблюдался постепенный рост люминесценции с небольшим сдвигом в красную область (до 10 нм). В процессе фототрафления потребовалось добавлять небольшой избыток TOP/TOPO, без которого полученные люминесцирующие наноструктуры выпадали в осадок. Миристиновая кислота, видимо, плохо связана с поверхностью нанокрсталлов и в процессе травления «смывается» с образцов, а избыток TOP/TOPO хорошо стабилизирует вновь полученную поверхность.<br><br><br>5. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА<br>Фосфид индия, квантовые точки, биометки, нанокристаллические полупроводники, фототравление<br><br><br><br></p></td> </tr> <tr> <td class="Header" height="30"><p class="webmaster">web-design: <a href="mailto:ddirin@rambler.ru" class="webmaster">ddirin@rambler.ru</a></p></td> <td colspan="5" class="Header" height="30"><p class="Contact">© 2008-2014 Лаборатория химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов.</p></td> </tr> </tbody></table> </td> <td valign="top" width="*"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td class="Header" height="155"> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> <hr class="line1"> <hr class="line2"> <div class="divheader"></div> </body></html>
Save
Cancel