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CdS(ZnS)纳米晶PNIPAm复位凝胶的制备与荧光温敏性能研究的综述报告 介绍 近年来,纳米材料在荧光温敏性能方面的应用越来越受到关注,其中CdS(ZnS)纳米晶是一种具有良好光学特性和荧光性能的材料。与此同时,PNIPAm复位凝胶作为一种具有温度敏感性、可重复性和可逆性的凝胶,广泛应用于药物释放、生物传感和光学器件等领域。本文主要介绍了CdS(ZnS)纳米晶PNIPAm复位凝胶的制备方法及其在荧光温敏性能方面的研究进展。 制备方法 CdS(ZnS)纳米晶可以通过溶液法、气相沉积法、水热法和氢气还原法等途径制备得到。其中,溶液法是最为常用的制备方法之一。首先将CdCl2和Na2S溶解在水中,然后缓慢滴加NaOH溶液,产生Cd(OH)2沉淀,再加入Na2S溶液和NaOH溶液,即可制备出CdS纳米晶。为了改善其物理化学性质,通常会在其表面修饰一层ZnS,以提高光电转换效率。得到CdS(ZnS)纳米晶后,可以通过交联聚合法、原位聚合法和物理混合法等不同方法与PNIPAm复位凝胶进行复合制备。 荧光温敏性能 CdS(ZnS)纳米晶中的荧光效应通常与其表面缺陷有关,而PNIPAm复位凝胶的荧光效应与其链段间的相转变有关,这种荧光效应可以在不同温度下进行热致变色和荧光强度变化的实验。将CdS(ZnS)纳米晶与PNIPAm复位凝胶进行复合制备后,其体系呈现出非常有趣的荧光温敏性能。当体系的温度低于PNIPAm的临界溶解温度(LCST)时,PNIPAm链段处于伸展状态,CdS(ZnS)纳米晶被包裹在凝胶网络中,其荧光强度较弱。当超过LCST时,PNIPAm链段向内收缩,导致凝胶网络的开展和纳米晶的暴露,从而增强了荧光强度。因此,将CdS(ZnS)纳米晶与PNIPAm复位凝胶结合使用,可以实现温度响应的荧光开关传感器的构建,响应时间和反应灵敏度的优化也成为研究的热点和难点。 结论 本文综述了CdS(ZnS)纳米晶PNIPAm复位凝胶的制备方法及其在荧光温敏性能方面的研究进展。该体系可以通过调节温度来控制荧光强度的变化,具有较高的实用性和科学研究意义。未来,在材料制备、分析检测、生物医学和环境检测等方面,CdS(ZnS)纳米晶PNIPAm复位凝胶也将有更广泛的应用前景。