近紅外量子點具有玻爾半徑大、禁帶寬度小、能量轉換率較高等特點,在光電器件、通訊、發光二極管、太陽能電池等領域有著廣泛應用。由于其發射的近紅外波長具有很強的組織穿透性和低背景高分辨率的生物成像性能,因此還被廣泛應用于生物領域。應用*專有技術合成近紅外量子點具有粒徑分布窄,色彩純度高,發射近紅外光,穩定性好等優異特性,且成本低,易于大規模量產。
轉換發光納米粒子主要是由氧化物、氟化物、鹵氧化物等基質摻雜三價稀土離子(如Er3+ , Eu3+ , Yb3+ , Tm3+ , Ho3+ 等)得到,通過多光子機制將紅外光轉換成可見光,為反Stokes發光;具有發射譜線窄,壽命長,發光穩定性好,不易受環境影響,生物毒性低,化學穩定性高等優點;廣泛應用于生物熒光標記和成像、激光器、太陽能電池、防偽技術等領域。 成分:NaYF4(Er/Tm,
銅銦硫(硒),銅銦鎵硫(硒),銅鋅錫硫(硒)多元半導化合物對可見光的吸收系數和光電轉換效率高,抗輻射能力強,吸收層材料禁帶寬度可調,性能穩定,無毒等優點,是制作薄膜太陽電池的優良材料。CIS(Se), CIGS(Se), CZTS(Se)量子點
TiS3 nanosheets are different from our TiS3 crystals in that TiS3 nanosheets have been directly grown onto Ti thin foils using vapor liquid solid (VLS) growth technique. As shown in our product photos
ZrS3 nanosheets 三硫化鋯納米片Related literature Single layer of MX3 (M = Ti, Zr; X = S, Se, Te): A new platform for nano-electronics and optics; Phys.Chem.Chem.Phys.,2015, 17, 18665