文献综述
碳点是一种近似球型且直径lt; 10='' nm的零维半导体纳米晶体,由极少分子或是原子组成的纳米团簇[1,2]。
与粒径较大,分子量通常达到了几十万的量子点相比,碳点的粒径一般只有几个纳米,分子量只有几千到几万。
碳点通常由c,h,o,n='' 4种基本元素组成,与未经处理、无荧光性能的碳颗粒相比,='' 碳点中各个元素所占的比例有很大不同,如蜡烛灰(='' 91.7%c,1.8%h,1.8%n,4.4%o)与硝酸氧化后的碳点(='' 36.8%c,5.='' 9%='' h,='' 9.6%n,='' 44.7%o)='' 差异巨大。
='' 碳点在紫外区域光谱吸收较强,吸收峰可延伸至可见光区,说明碳点在一定程度上属于半导体材料体系[3~5]。
如经微波/超声、电化学氧化、激光刻蚀等方法制备的碳点,其吸收峰在260='' ~='' 320='' nm之间,经修饰后波长会相应增加。
='' 碳点的发光特性主要表现在光致发光和电化学发光,其中荧光性能是碳点最突出的性能。
目前关于碳点发光的理论包括:(1)表面态,即碳点表面存在能量势阱,经过表面修饰后,其荧光量子产率提高可归因于碳点表面状态的变化;(2)尺寸效应,即碳点的荧光性能决定于粒径大小。
作为一种有潜力在诸多领域发挥重要作用的纳米物质,碳点的优良荧光性质主要有:='' 激发光宽且连续,一元激发,多元发射[6];='' 荧光稳定性高且抗光漂白[7];='' 荧光波长可调,有些碳点具有上转换荧光性质[8];='' 碳点是优良的电子给体和受体,具有光诱导电子转移特性[9]。
='' 半导体纳米粒子体系的电化学发光光谱相对于其荧光光谱而言,都有红移,表明了它们的发射态是不同的。
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