Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Polaron-mediated exciton dynamics of P(NDI2OD-T2) unveiled by transient absorption spectroscopy under electrochemical conditions.

The Journal of chemical physics·2026
Same author

Buried Interfaces in Organic Photocathodes for H<sub>2</sub> Evolution: Fermi-Level Pinning and Recombination.

ACS applied materials & interfaces·2026
Same author

Small-Molecule Additives Enhance Electric Double-Layer Performance in Ionic Liquids: Boosting Both Capacitance and Charging Rate.

The journal of physical chemistry letters·2026
Same author

A Vibrational Probe of Electrical Doping in N2200 and Fermi-Level Alignment at Polymer Cathode/Metal Cocatalyst/Electrolyte Junctions.

Journal of the American Chemical Society·2026
Same author

Slow cooling and efficient extraction of hot carriers in perovskite films <i>via</i> engineering trap-mediated relaxation channels.

Chemical science·2026
Same author

Circularly Polarized Luminescence from Silicon QDs in the Near-Infrared with Chiral Ligands.

Journal of the American Chemical Society·2026

Video Experimental Relacionado

Updated: Jul 3, 2026

Compact Quantum Dots for Single-molecule Imaging
17:14

Compact Quantum Dots for Single-molecule Imaging

Published on: October 9, 2012

Actividad intermitente de transferencia de electrones desde puntos cuánticos individuales de CdSe/ZnS.

Abey Issac1, Shengye Jin, Tianquan Lian

  • 1Department of Chemistry, Emory University, Atlanta, Georgia 30322, USA.

Journal of the American Chemical Society
|August 6, 2008
PubMed
Resumen

Los puntos cuánticos individuales (QDs) mostraron transferencia intermitente de electrones al fluoresceína 27. Esta transferencia de electrones acortó y amplió las vidas de emisión de QD, revelando interacciones dinámicas a nivel de una sola molécula.

Más Videos Relacionados

Synthesis of Cd-free InP/ZnS Quantum Dots Suitable for Biomedical Applications
10:56

Synthesis of Cd-free InP/ZnS Quantum Dots Suitable for Biomedical Applications

Published on: February 6, 2016

Harvesting Solar Energy by Means of Charge-Separating Nanocrystals and Their Solids
13:29

Harvesting Solar Energy by Means of Charge-Separating Nanocrystals and Their Solids

Published on: August 23, 2012

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jul 3, 2026

Compact Quantum Dots for Single-molecule Imaging
17:14

Compact Quantum Dots for Single-molecule Imaging

Published on: October 9, 2012

Synthesis of Cd-free InP/ZnS Quantum Dots Suitable for Biomedical Applications
10:56

Synthesis of Cd-free InP/ZnS Quantum Dots Suitable for Biomedical Applications

Published on: February 6, 2016

Harvesting Solar Energy by Means of Charge-Separating Nanocrystals and Their Solids
13:29

Harvesting Solar Energy by Means of Charge-Separating Nanocrystals and Their Solids

Published on: August 23, 2012

Área de la Ciencia:

  • Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
  • La fotoquímica es la fotoquímica.
  • Nanotecnología La nanotecnología es la nanotecnología.

Sus antecedentes:

  • Los puntos cuánticos (QD) son nanocristales semiconductores con propiedades ópticas sintonizables.
  • Comprender la dinámica de transferencia de electrones es crucial para las aplicaciones de QD en sensores y optoelectrónica.

Objetivo del estudio:

  • Investigar la actividad de transferencia de electrones desde puntos cuánticos de núcleo/capa de selenuro de cadmio/sulfuro de zinc (CdSe/ZnS) a fluoresceína adsorbida 27.
  • Para caracterizar el impacto de la transferencia de electrones en la vida útil de las emisiones de QD.

Principales métodos:

  • Se utilizó la espectroscopia de fluorescencia de punto cuántico único.
  • Análisis de la vida útil de las emisiones de CdSe/ZnS QDs individuales con y sin fluoresceína adsorbida 27.

Principales resultados:

  • Se observó un promedio más corto y una distribución más amplia de las vidas de emisión de QD en QD-Fluorescein en 27 complejos en comparación con los QDs solos.
  • Se detectaron grandes fluctuaciones en los tiempos de vida de las emisiones, lo que indica transferencia intermitente de electrones.

Conclusiones:

  • Los QDs de CdSe/ZnS individuales exhiben una transferencia dinámica e intermitente de electrones a la fluoresceína adsorbida 27.
  • La transferencia de electrones altera significativamente las propiedades fotofísicas de QD, lo que afecta las características de la vida útil de la emisión.