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Points quantiques

Flacons de points quantiques allant du bleu au vert, puis au jaune et au rouge, montrant que la couleur émise dépend de la taille.

Les points quantiques, aussi appelés boîtes quantiques, sont des nanocristaux semiconducteurs, faisant généralement de 2 à 10 nanomètres de diamètre (10-50 atomes), qui sont capables de convertir un spectre de lumière entrant en une fréquence d'énergie différente. Ces cristaux artificiels sont fabriqués à une échelle suffisamment petite pour faire émerger des effets de mécanique quantique. Les points quantiques ont des propriétés électroniques et optoélectroniques uniques qui permettent d'ajuster leurs niveaux d'énergie avec leur longueur d'onde ou leur couleur. Les particules peuvent être amenées à émettre ou absorber des longueurs d'onde lumineuses spécifiques par modification de leurs dimensions physiques. Plus la taille des points quantiques augmente, plus la couleur émise est décalée vers le rouge.


Ressources produits apparentées



Propriétés et applications des points quantiques

Nos points quantiques présentent des émissions éclatantes, des distributions granulométriques étroites, une grande pureté, des rendements quantiques élevés, et sont proposés sous forme de formulations organiques et aqueuses.

  • Diodes électroluminescentes (LED)
  • Éclairage à semi-conducteurs (SSL, solid state lighting)
  • Affichages
  • Systèmes photovoltaïques (PV)
  • Transistors
  • Calcul quantique
  • Imagerie biomédicale
  • Transfert d'énergie par résonance de type Förster (FRET)
  • Biocapteurs

Poins quantiques inorganiques

Nous proposons divers points quantiques, notamment du type cœur, cœur-coquille et à alliage. Les particules de type cœur sont composées d'un matériau unique, par exemple d'un chalcogénure. Les points quantiques de type cœur-coquille sont constitués d'un matériau de cœur semiconducteur et d'une coquille semiconductrice distincte, telle que ZnS, servant principalement à conférer une efficacité et une stabilité quantiques élevées. Enfin, les points quantiques à alliage maintiennent leur taille tout en adaptant leurs propriétés optiques via des structures internes homogènes et à gradient.

Les poins quantiques inorganiques offrent un spectre d'absorption continu et une meilleure photostabilité par rapport aux colorants moléculaires classiques. Avec des domaines spectraux allant de l'UV au NIR, nos points quantiques sont disponibles sous forme de solutions faciles à manipuler à base de solvants du type eau ou toluène, et dans un large éventail de fonctionnalisations de surface pour les applications de bio-imagerie, notamment les chimies courantes du type carboxyle, amine et succinimidyl 4-(N-maléimidométhyl)cyclohexane-1-carboxylate (SMCC).

Points quantiques à base de carbone

Outre les effets de bord et de confinement quantique, les points quantiques à base de carbone possèdent de nombreuses propriétés intéressantes, comme une bonne biocompatibilité, une bonne solubilité dans l'eau, la possibilité de procéder facilement à des modifications chimiques et de bonnes propriétés catalytiques. Parmi les points quantiques à base de carbone, on peut citer les points quantiques de graphène (GQD, graphene quantum dot) et les points quantiques de carbone (CQD, carbon quantum dot). Les GQD sont des structures en graphène (carbone dans l'état d'hybridation sp2) composées de plusieurs couches en feuillets de dimensions latérales inférieures à 100 nanomètres. Les CQD sont constitués d'une structure désordonnée en carbone dans l'état d'hybridation sp2 et sp3 similaire au carbone amorphe, de dimensions physiques inférieures à 10 nanomètres. ​​

Points quantiques à base de pérovskite

Les points quantiques à base de pérovskite (PQD, perovskite quantum dot) sont des matériaux semiconducteurs présentant une grande efficacité luminescente. Ils présentent un seuil bas, une longueur d'onde ajustable et une émission stimulée ultra stable. Ces semiconducteurs sont une catégorie de matériaux organiques-inorganiques hybrides du type pérovskite à base d'halogénure de métal, de formule commune ABX3, où A représente Cs (césium) ou FA (formamidinium), et X représente Cl (chlore), Br (brome) ou I (iode). Ils ont une bande interdite directe qui est utile dans divers dispositifs optoélectroniques.

Kits de points quantiques

Profitez des propriétés optiques et de la biocompatibilité uniques de nos kits de points quantiques. Les kits contiennent des nanoparticules sous forme de mélanges prêts à l'emploi. Vous pourrez ainsi facilement cribler des anticorps ou développer de nouveaux systèmes de diagnostic in vitro. Aucune expérience préalable de la conjugaison n'est nécessaire. Profitez pleinement du potentiel de ces matériaux puissants dans vos activités de recherche.



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