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Puntos cuánticos

Viales de puntos cuánticos que van del azul al verde al amarillo y al rojo para demostrar el color emitido depende del tamaño.

Los puntos cuánticos son nanocristales semiconductores, que suelen oscilar entre 2 y 10 nanómetros de diámetro (10-50 átomos), que pueden convertir un espectro de luz entrante en una frecuencia de salida de energía diferente. Estos cristales artificiales son lo suficientemente pequeños como para que surjan efectos mecánicos cuánticos. Los puntos cuánticos tienen propiedades optoelectrónicas únicas que permiten sintonizar los niveles de energía con su longitud de onda o color. Se puede hacer que las partículas emitan o absorban longitudes de onda de luz específicas mediante la adaptación de sus dimensiones físicas. A medida que aumenta el tamaño de los puntos cuánticos, el color de emisión tendrá un cambio espectral rojo.

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Propiedades y aplicaciones de los punto cuánticos

Nuestros puntos cuánticos se caracterizan por emisiones brillantes, distribuciones de tamaño estrechas, gran pureza y altos rendimientos cuánticos; y se ofrecen en formulaciones orgánicas y acuosas.

  • Diodos emisores de luz (LED)
  • Iluminación de estado sólido (SSL)
  • Pantallas
  • Fotovoltaica (FV)
  • Transistores
  • Computación cuántica
  • Obtención de imágenes biomédicas
  • Transferencia de energía de resonancia de Förster (FRET)
  • Biosensores

Puntos cuánticos inorgánicos

Ofrecemos una variedad de puntos cuánticos: puntos cuánticos de tipo núcleo, núcleo-cáscara y de aleación. Las partículas de tipo núcleo se componen de un único material, como una calcogenida. Los puntos cuánticos centro-cáscara consisten en un material central semiconductor y una cáscara de semiconductor distinta, como el ZnS, que se utiliza mucho para lograr una gran eficiencia y estabilidad cuánticas. Por último, los puntos cuánticos de aleación mantienen su tamaño al tiempo que ajustan las propiedades ópticas a través de estructuras internas homogéneas y en gradiente.

Los puntos cuánticos inorgánicos ofrecen un espectro de absorción continuo y una mejor fotoestabilidad en comparación con los colorantes moleculares convencionales. Con rangos espectrales del UV al NIR, nuestros puntos cuánticos están disponibles en soluciones fáciles de manejar de agua o disolvente tolueno, y en una amplia gama de funcionalización de superficie para aplicaciones de obtención de bioimágenes, entre ellas sustancias químicas comunes como carboxilo, amina y succinimidil 4-(N-maleimidometil)ciclohexano-1-carboxilato (SMCC).

Puntos cuánticos a base de carbono

Los puntos cuánticos de carbono muestran muchas propiedades ventajosas además del confinamiento cuántico y los efectos de borde, como elevada biocompatibilidad, hidrosolubilidad, modificación química fácil y propiedades catalíticas. Los tipos de puntos cuánticos a base de carbono son los puntos cuánticos de grafeno (GQD) y los puntos cuánticos de carbono (CQD). Los GQD son estructuras de grafeno (carbono hibridado sp2) compuestas por varias láminas en capas con dimensiones laterales inferiores a 100 nanómetros.  Los DQD consisten en una estructura de carbono hibridado sp2 y sp3 desordenada similar al carbono amorfo y tienen dimensiones físicas inferiores a 10 nanómetros. ​​

Puntos cuánticos de perovskita

Los puntos cuánticos de perovskita (PQD) son materiales semiconductores con una elevada eficiencia luminiscente. Tienen un umbral bajo, una longitud de onda ajustable y una emisión estimulada (SE) ultraestable. Estos semiconductores son una clase de materiales híbridos orgánicos-inorgánicos de perovskitas de haluros metálicos, con la fórmula común ABX3, donde A es cesio (Cs) o FA (formamidinio), X es cloro (Cl), bromo (Br) o yoduro (I). Tienen un espacio de banda directo que es útil para una variedad de dispositivos optoelectrónicos.

Kits de puntos cuánticos

Aproveche las exclusivas propiedades ópticas y biocompatibles de nuestros kits de puntos cuánticos. Los kits vienen con nanopartículas en mezclas listas para usar. Analice fácilmente los anticuerpos o desarrolle nuevas pruebas de diagnóstico in vitro. No se necesita experiencia previa con la conjugación. Libere el potencial de estos potentes materiales en sus investigaciones.



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