氧化石墨烯@锌酞菁(GO@ZnPc4TG)纳米杂化材料
发布时间:2024-11-07 分享至:
西安德尔塔生物科技有限公司经营的产品种类包括有:近红外荧光染料、点击化学产品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二影产品,荧光蛋白及荧光探针等,欢迎咨询。
产品名称:氧化石墨烯@锌酞菁(GO@ZnPc4TG)纳米杂化材料
氧化石墨烯@锌酞菁(GO@ZnPc4TG)纳米杂化材料是一种由氧化石墨烯(Graphene Oxide, GO)和锌酞菁(Zinc Phthalocyanine, ZnPc)相互作用形成的复合物。以下是对该材料的详细介绍:
一、制备方法
通常以球形石墨粉为原料制备氧化石墨(GO)作为基底,利用N'N'-二环己基碳酰亚胺为缩合剂将四-[2-(2-(2-羟基)乙氧基)乙氧基]乙氧基锌酞菁(ZnPc4TG)接枝到氧化石墨烯纳米片上,从而获得GO@ZnPc4TG纳米杂化材料。
二、结构特征
设计合成的GO@ZnPc4TG杂化材料具有少层石墨烯结构特征。
ZnPc4TG以花团簇形结构均匀地生长在氧化石墨烯的表面层上。
三、光物理性质
受激发光辐照后,杂化物系统中酞菁部分荧光发色团受激形成1ZnPc4TG单重***激发态分子,并发生从1ZnPc4TG部分到GO部分皮秒量级的分子内光诱导电子/能量转移。
这会引起~1ZnPc4TG分子荧光淬灭以及皮秒量级单重激发态电荷分离态的布居和接下来快速的电荷复合。
未被淬灭的酞菁单重激发态分子能够通过荧光发射回到基态,或者发生纳秒量级的系间穿跃至***低三重激发态T1并***终回到基态。
系间穿跃后所形成的态分子可以发生分子间碰撞并发出延迟荧光、或者与实验溶剂中的O分子形成单线态氧原子、或者通过发生磷光和以无辐射跃迁***终回到基态,也可以再次受激发后发生反饱和吸收。
四、应用前景
GO@ZnPc4TG纳米杂化材料可能显示出石墨烯和金属有机框架之间的协同效应,具有广泛的应用潜力:
传感器:利用该材料的光物理性质,可以开发高性能的光传感器。
光电器件:该材料在光电转化方面表现出优异的性能,有望应用于光电器件中。
催化剂:该材料还可以作为催化剂或催化剂载体,用于加速化学反应。
产地:西安
纯度:95%以上
状态:固体/粉末/溶液
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh
相关产品
2,9,16,23-四羧基酞菁钴(TcPcCo)
酞菁铜聚合物纳米粒子CuPcCP NPs
四壬基酞菁铜(TNPeCu)
四(3'-羧基丙酰胺基)酞菁铁
聚四氨基酞菁钴(p-CoTAPc)
醋酸钯/酞菁铁;PdAc2(醋酸钯)/FePc(酞菁铁)
2,9,16,23-四氨基取代锌酞菁(ZnTAPc)
聚赖氨酸偶合酞菁光敏剂
聚合酞菁铁/多壁碳纳米管(Poly-Fe Pc/MWCNTs)复合材料
水溶性酞菁化合物
水溶性酞菁:FePc-(QnSO3H)4
水溶性的四磺酸钠酞菁铁(FePcTsNa4)
聚芳醚腈/酞菁铜纳米复合材料(PEN-COOH/CuPc)
聚对苯乙炔/酞菁复合材料
聚丙烯酸酯/铜酞菁蓝复合材料
聚苯胺-镍酞菁多孔渗透薄膜PANI/NiTSPc
聚氨酯(PU)/四硝基酞菁铁(FeTNPc)复合材料
聚氨基酞菁钴(CoTAPc)
晶体结构酞菁铟纳米线
近红外响应的酞菁染料
近红外铁酞菁纳米探针