室温で作成された量子ドット

科学者たちは、既知の最初のタンパク質 de nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

量子ドットの合成を制御します。量子ドットは、LED スクリーンからソーラー パネルに至るまでの電子用途に使用される蛍光ナノ結晶です。

量子ドットは通常、高温の工業条件で、有毒で高価な溶剤を使用する。新しい研究の著者らはこのプロセスを実験室で繰り返し、より安全で経済的なものにしました。彼らは水を溶媒として使用し、室温で安定した最終生成物を得た。

電子を通して見える量子ドット顕微鏡。これらは、Hecht 研究室で de novo タンパク質を使用して作成されました。各ドットの直径は 2 ナノメートルです。写真: ヘクト・ラボ

「量子ドットには非常に興味深いものがありますそのサイズによる光学特性です」と、この論文の共著者であり、ヘクト研究室の大学院 5 年生である Yueyu Yao は説明します。 「それらは光を吸収して化学エネルギーに変換することに非常に優れているため、太陽電池やその他の光センサーの製造に役立ちます。」

さらに、特定の波長の光を非常によく放出します。したがって、LEDスクリーンの製造に適しています。

サイズが小さいため、量子ドットわずか約 100 個の原子で構成され、直径が約 2 ナノメートルであるため、多くの生物学的バリアを貫通するため、医療や生物学的イメージングへの応用が特に有望です。

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表紙:サンルイスオビスポのカリフォルニア工科大学で作成された、紫外線により黄橙色と青色の光を発する量子ドットを使用したソリューション

ブランドン CP BMED、CC BY-SA 3.0、ウィキメディア コモンズ経由