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Quantum dots and nanocomposites

量子点 纳米技术 纳米医学 纳米光子学 材料科学 纳米材料 纳米尺度 生物分子 纳米颗粒 纳米复合材料
作者
Herman S. Mansur
出处
期刊:Wiley Interdisciplinary Reviews-nanomedicine and Nanobiotechnology [Wiley]
卷期号:2 (2): 113-129 被引量:215
标识
DOI:10.1002/wnan.78
摘要

Quantum dots (QDs), also known as semiconducting nanoparticles, are promising zero-dimensional advanced materials because of their nanoscale size and because they can be engineered to suit particular applications such as nonlinear optical devices (NLO), electro-optical devices, and computing applications. QDs can be joined to polymers in order to produce nanocomposites which can be considered a scientific revolution of the 21st century. One of the fastest moving and most exciting interfaces of nanotechnology is the use of QDs in medicine, cell and molecular biology. Recent advances in nanomaterials have produced a new class of markers and probes by conjugating semiconductor QDs with biomolecules that have affinities for binding with selected biological structures. The nanoscale of QDs ensures that they do not scatter light at visible or longer wavelengths, which is important in order to minimize optical losses in practical applications. Moreover, at this scale, quantum confinement and surface effects become very important and therefore manipulation of the dot diameter or modification of its surface allows the properties of the dot to be controlled. Quantum confinement affects the absorption and emission of photons from the dot. Thus, the absorption edge of a material can be tuned by control of the particle size. This paper reviews developments in the myriad of possibilities for the use of semiconductor QDs associated with molecules producing novel hybrid nanocomposite systems for nanomedicine and bioengineering applications.

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