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Tuneable properties of carbon quantum dots by different synthetic methods

表面改性 材料科学 纳米化学 量子点 量子产额 碳纤维 光致发光 纳米技术 化学工程 化学 荧光 物理化学 复合数 工程类 复合材料 物理 量子力学 光电子学
作者
Ashwini Reddy Nallayagari,Emanuela Sgreccia,R. Pizzoferrato,Marcello Cabibbo,S. Kačiulis,Eleonora Bolli,Luca Pasquini,Philippe Knauth,Maria Luisa Di Vona
出处
期刊:journal of nanostructure in chemistry 卷期号:12 (4): 565-580 被引量:52
标识
DOI:10.1007/s40097-021-00431-8
摘要

Abstract Carbon quantum dots (CQD) were prepared from three different precursors and by three bottom-up synthesis methods: classical pyrolysis of citric acid (CAP), microwave irradiation of glucose (GM), and hydrothermal treatment of glucosamine hydrochloride (GAH). CQD were further functionalized using various nitrogen-containing compounds: 6-aminohexanoic acid, 1,6-diaminohexane, N-octylamine, dimethylamine, and tryptophan. Special attention was dedicated to investigate how the combination of synthetic method and starting material affected the nature and properties of CQD. The analysis indicated that CAP were good candidates for covalent post-functionalization, GM allowed an easy passivation, and GAH permitted the direct introduction of nitrogen into the core. The size distribution showed a core–shell structure for CQD functionalized with an aminoacid by microwave irradiation, whereas the thermal decomposition evidenced the degradation of functionalizing molecules and the presence of pyridinic and pyrrolic nitrogen after hydrothermal synthesis. Photoluminescence spectra revealed important differences between the synthesis techniques, related to the occurrence of surface states, and the highest fluorescence quantum yield for hydrothermally prepared CQD. These approaches led to CQD with properties that can be exploited in many fields from energy conversion to sensing.
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