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树形高分子制备

2018/06/19267 作者:佚名
导读: 以PAMAM树形分子作为制备纳米颗粒和半导体量子点的模板,其优点如下:(1)树形分子模板独特的化学组成和结构,使它们能得到很好的“复制产物”;(2)由于树形分子内部有大量的空腔,能把量子点包裹在其内部,并有效阻止量子点的聚集,保证它们的稳定性;(3)由于封闭的量子点主要是受空间位阻的限制,故其表面并没有被钝化,能有效地参与催化反应;(4)树形分子的树枝可作为选择性“门户”,以控制小分子(基质

以PAMAM树形分子作为制备纳米颗粒和半导体量子点的模板,其优点如下:(1)树形分子模板独特的化学组成和结构,使它们能得到很好的“复制产物”;(2)由于树形分子内部有大量的空腔,能把量子点包裹在其内部,并有效阻止量子点的聚集,保证它们的稳定性;(3)由于封闭的量子点主要是受空间位阻的限制,故其表面并没有被钝化,能有效地参与催化反应;(4)树形分子的树枝可作为选择性“门户”,以控制小分子(基质)接近被封装的具有催化作用的量子点;(5)树形分子的表面的大量官能团易改性,从而能控制量子点的溶解性,并且还可以实现分子间的组装,以获得纳米结构,有利于其在纳米技术领域的应用。因此以树形分子为模板制备的量子点不仅稳定,并且其尺寸以及尺寸分布都能得以控制。更重要的是树形分子在稳定量子点的同时,不像其它表面剂或稳定剂那样会钝化其表面,能使量子点的催化性能和光学性能得以保持。同时,还可以通过调节所用树形分子的代数来精确控制量子点的尺寸。所以用树形分子为模板制备量子点/树形分子纳米复合材料将具有重要的理论意义和应用前景。

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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