نقطة الكربون الكمومية

تُعرف النقاط الكمومية الكربونية، والتي تُسمى أيضاً النقاط النانوية الكربونية أو ببساطة النقاط الكربونية (ويُشار إليها اختصاراً بـ CQDs أو C-dots أو CDs )، بأنها جسيمات نانوية كربونية يقل حجمها عن 10  نانومتر ، ولها شكل من أشكال التخميل السطحي . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

تاريخ

اكتُشفت النقاط الكمومية الكربونية (CQDs) لأول مرة من قِبل شو وآخرون عام 2004 بالصدفة أثناء تنقية أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار . [ 4 ] وقد حفّز هذا الاكتشاف دراساتٍ واسعة النطاق لاستغلال خصائص التألق الضوئي لهذه النقاط. [ 1 ] [ 5 ]

تُعدّ النقاط الكمومية الكربونية (CQDs) فئةً جديدةً من المواد النانوية الكربونية الفلورية ، وتتميز بخصائص جذابة كالثبات العالي، والتوصيلية الجيدة، والسمية المنخفضة، وملاءمتها للبيئة، وسهولة طرق تصنيعها، فضلاً عن خصائصها البصرية المشابهة للنقاط الكمومية. [ 6 ] وقد خضعت النقاط الكمومية الكربونية لدراساتٍ مكثفة، لا سيما بسبب خصائص انبعاث الفلورة القوية والقابلة للتعديل، [ 7 ] مما يُتيح استخدامها في مجالات الطب الحيوي، والإلكترونيات الضوئية، والحفز، والاستشعار. [ 8 ] وفي معظم الحالات، تُصدر النقاط الكمومية الكربونية الضوء في نطاق يبلغ بضع مئات من النانومترات في نطاق الضوء المرئي أو الأشعة تحت الحمراء القريبة، إلا أنه تم الإبلاغ أيضاً عن نقاط كمومية كربونية واسعة النطاق تُغطي الطيف من 800 إلى 1600  نانومتر. [ 9 ]

نقاط الكربون المحضرة من مواد أولية مختلفة: اليوريا والألانين والسكروز (صنعها باليينكو كونستانتين)

لا تزال الآليات الأساسية المسؤولة عن خاصية التألق في النقاط الكمومية الكربونية موضع نقاش واسع. فقد قدم بعض الباحثين أدلة على اعتماد خصائص التألق على الحجم، مشيرين إلى أن الانبعاث ينشأ من انتقالات إلكترونية في لبّ النقاط، متأثرًا بتأثيرات الحصر الكمومي، [ 10 ] [ 11 ] بينما عزت دراسات أخرى، بما في ذلك قياسات الجسيمات المفردة، [ 12 ] التألق إلى إعادة تركيب الشحنات المحصورة على السطح، [ 13 ] [ 14 ] أو اقترحت شكلًا من أشكال الاقتران بين الحالات الإلكترونية في اللبّ والسطح. [ 15 ] ويرتبط التألق المعتمد على الإثارة في النقاط الكمومية الكربونية، والذي يؤدي إلى قابلية ضبط انبعاثها المميزة، في الغالب بالتوزيع غير المتجانس لخصائص انبعاثها، [ 16 ] [ 15 ] نتيجة لتعدد التشتت، على الرغم من أن بعض الدراسات فسرته على أنه انتهاك لقاعدة كاشا ناتج عن استرخاء مذيب بطيء بشكل غير عادي. [ 17 ]

ملكيات

تُحدد بنية ومكونات النقاط الكمومية الكربونية خصائصها المتنوعة. [ 18 ] تُضفي العديد من مجموعات الكربوكسيل على سطح النقاط الكمومية الكربونية قابلية ذوبان ممتازة في الماء وتوافقًا حيويًا. [ 7 ] تُمكّن هذه المجموعات السطحية النقاط الكمومية الكربونية من العمل كجسيمات نانوية موصلة للبروتونات. [ 19 ] كما تُعد النقاط الكمومية الكربونية مناسبة للتعديل الكيميائي وتخميل السطح باستخدام مواد عضوية أو بوليمرية أو غير عضوية أو بيولوجية متنوعة. من خلال تخميل السطح، تتحسن خصائص التألق والخصائص الفيزيائية للنقاط الكمومية الكربونية. وقد اكتُشف مؤخرًا أن النقاط الكمومية الكربونية المُعدّلة بمجموعات الأمين وحمض الهيدروكساميك تُنتج انبعاثًا ثلاثي الألوان (أخضر، أصفر، أحمر) عند تعرضها لبيئات ذات درجات حموضة مختلفة، ويمكن الحفاظ على هذا الانبعاث ثلاثي الألوان في مصفوفة غشاء ORMOSIL. [ 20 ]

توليف

تنقسم طرق تصنيع النقاط الكمومية الكربونية (CQDs) تقريبًا إلى فئتين: "من الأعلى إلى الأسفل" و"من الأسفل إلى الأعلى". ويمكن تحقيق ذلك باستخدام تقنيات كيميائية أو كهروكيميائية أو فيزيائية. [ 7 ] [ 21 ] ويمكن تحسين خصائص النقاط الكمومية الكربونية المُصنّعة أثناء التحضير أو المعالجة اللاحقة. [ 1 ] كما يُعدّ تعديل النقاط الكمومية الكربونية بالغ الأهمية للحصول على خصائص سطحية جيدة، وهي ضرورية للذوبانية وتطبيقات مُحدّدة. [ 1 ]

الأساليب التركيبية

يشير مسار التخليق "من الأعلى إلى الأسفل" إلى تفكيك هياكل الكربون الكبيرة ، مثل الجرافيت وأنابيب الكربون النانوية والماس النانوي ، إلى نقاط كربونية كمومية (CQDs) باستخدام تقنيات الاستئصال بالليزر والتفريغ القوسي والتقنيات الكهروكيميائية. [ 7 ] على سبيل المثال، طبق تشو وزملاؤه لأول مرة الطريقة الكهروكيميائية في تخليق نقاط الكربون الكمومية. [ 22 ] قاموا بتنمية أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران على ورق كربوني ، ثم أدخلوا الورق الكربوني في خلية كهروكيميائية تحتوي على إلكتروليت داعم يتضمن أسيتونيتريل منزوع الغازات و0.1 مولار من بيركلورات رباعي بوتيل الأمونيوم . لاحقًا، طبقوا هذه الطريقة في قطع أنابيب الكربون النانوية أو تجميعها في أنماط وظيفية، مما أظهر تنوع استخدامات هذه الطريقة في معالجة هياكل الكربون النانوية. [ 23 ] [ 24 ]

تتضمن طريقة التخليق "من الأسفل إلى الأعلى" تصنيع نقاط الكربون الكمومية (CQDs) من مواد أولية صغيرة مثل الكربوهيدرات والسترات ومركبات البوليمر-السيليكا النانوية، وذلك من خلال المعالجة الحرارية المائية/الحرارية المذيبة، وطرق التخليق المدعومة، وطرق التخليق باستخدام الموجات الدقيقة. [ 25 ] على سبيل المثال، وصف تشو وآخرون طريقة بسيطة لتحضير نقاط الكربون الكمومية عن طريق تسخين محلول من بولي إيثيلين جلايكول (PEG) والسكريات في فرن ميكروويف بقدرة 500 واط لمدة تتراوح بين دقيقتين و10 دقائق. [ 26 ] ومن خلال تغيير النسبة المولية لحمض الستريك واليوريا (جزيئين أوليين شائعين) في الخليط الذي يخضع للتحلل الحراري، يمكن تصنيع عدد من المواد الفلورية المتميزة في كل من الحالة السائلة والصلبة، والتي تتكون في الغالب من نقاط كربونية تحتوي على فلوروفورات مدمجة. [ 27 ] كما تُستخدم طريقة الصدمة الحرارية المحفزة بالليزر لتصنيع نقاط الكربون الكمومية فائقة الاتساع. [ 9 ] في الآونة الأخيرة، استُخدمت أيضًا مناهج التخليق الصديقة للبيئة لتصنيع النقاط الكربونية الكمومية. [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] يجب توخي الحذر لفصل النقاط الكربونية المصنعة من الأسفل إلى الأعلى عن المنتجات الثانوية الفلورية، مثل الجزيئات الصغيرة أو مكثفات البوليستر، باستخدام طرق فصل متعددة تشمل الغسيل الكلوي والكروماتوغرافيا. [ 33 ]

التحكم في المقاس

[ 1 ]

بالإضافة إلى المعالجة اللاحقة، يُستخدم على نطاق واسع التحكم في حجم النقاط الكمومية الكربونية (CQDs) أثناء عملية التحضير. على سبيل المثال، أفاد تشو وزملاؤه عن نقاط كمومية كربونية محبة للماء من خلال تشريبها بمادة أولية من حمض الستريك. [ 26 ] بعد تحلل النقاط الكمومية الكربونية حراريًا عند 300  درجة مئوية لمدة ساعتين في الهواء، ثم إزالة السيليكا، متبوعًا بالغسيل الكلوي، قاموا بتحضير نقاط كمومية كربونية ذات حجم موحد يتراوح بين 1.5 و2.5  نانومتر، والتي أظهرت سمية منخفضة، وتألقًا ممتازًا، وثباتًا ضوئيًا جيدًا، وخصائص تحويل تصاعدي. [ 26 ]

تعديل

باعتبارها نوعًا جديدًا من الجسيمات النانوية الفلورية، تكمن تطبيقات النقاط الكمومية الكربونية (CQD) في مجال التصوير الحيوي والاستشعار الحيوي نظرًا لتركيبها الحيوي والصديق للبيئة وتوافقها الحيوي الممتاز. [ 1 ] وللتغلب على المنافسة مع النقاط الكمومية لأشباه الموصلات التقليدية، يجب تحقيق مردود كمومي عالٍ. على الرغم من تخليق مثال جيد لنقاط كمومية كربونية بمردود كمومي يبلغ حوالي 80%، [ 34 ] فإن معظم النقاط الكمومية المُصنّعة حتى الآن لا يتجاوز مردودها الكمومي 10%. [ 7 ] تُستخدم عادةً طرق التخميل السطحي والتطعيم لتحسين المردود الكمومي.

لمنع تلوث أسطح النقاط الكمومية الكربونية (CQDs) بالبيئة المحيطة، تُجرى عملية تخميل السطح للتخفيف من التأثير الضار لتلوث السطح على خصائصها البصرية. [ 35 ] تُشكّل طبقة عازلة رقيقة لتحقيق تخميل السطح عن طريق ربط مواد بوليمرية بسطح النقاط الكمومية الكربونية المُعالج بالحمض. [ 7 ]

بالإضافة إلى تخميل السطح، يُعدّ التطعيم طريقة شائعة لضبط خصائص النقاط الكمومية الكربونية (CQDs). وقد تمّ توضيح طرق تطعيم متنوعة بعناصر مثل النيتروجين [ 36 ] ، والكبريت [ 37 ] ، والفوسفور [ 38 ] لضبط خصائص هذه النقاط، ويُعدّ تطعيم النيتروجين الطريقة الأكثر شيوعًا نظرًا لقدرته الكبيرة على تحسين انبعاثات التألق الضوئي [ 39 ] . وتُعدّ الآليات التي يُحسّن بها تطعيم النيتروجين مردود التألق الكمي للنقاط الكمومية الكربونية، فضلًا عن بنية النقاط الكربونية المُطعّمة بكثافة عالية من النيتروجين، من القضايا التي نوقشت على نطاق واسع في الأدبيات العلمية [ 40 ] [ 41 ] . وقد استخدم تشو وزملاؤه تقنيتي امتصاص الأشعة السينية القريبة من الحافة (XANES) وانبعاث الأشعة السينية (XEOL) لدراسة البنية الإلكترونية وآلية التألق في النقاط الكمومية الكربونية المُنتجة كهروكيميائيًا، ووجدوا أن تطعيم النيتروجين هو المسؤول على الأرجح عن التألق الأزرق [ 42 ] . كما تمّ الإبلاغ عن تخليق مركبات نانوية جديدة قائمة على النقاط الكربونية ذات خصائص غير عادية. على سبيل المثال، تم تصميم مركب نانوي باستخدام جسيمات الكربون النانوية وجسيمات أكسيد الحديد المغناطيسية Fe3O4 كسلائف ذات نشاط إنزيمي نانوي. [ 43 ]

تؤدي عملية الحفر الكهروكيميائي بعد التخليق إلى تغييرات جذرية في حجم النقاط الكمومية الكربونية وشدة الفلورة.

التطبيقات

تتمتع النقاط الكمومية الكربونية ذات الخصائص الفريدة بإمكانيات كبيرة في الطب الحيوي والإلكترونيات الضوئية والحفز وأجهزة الاستشعار [ 1 ].

التصوير الحيوي

يمكن استخدام النقاط الكمومية الكربونية (CQDs) في التصوير الحيوي نظرًا لانبعاثاتها الفلورية وتوافقها الحيوي. [ 44 ] من خلال حقن مذيبات تحتوي على CQDs في جسم حي، يمكن الحصول على صور حية لأغراض الكشف أو التشخيص. على سبيل المثال، يمكن استخدام CQDs المرتبطة بصبغة عضوية كمجسات فلورية فعالة لغاز كبريتيد الهيدروجين ( H₂S). إذ يمكن أن يؤدي وجود H₂S إلى تحويل الانبعاث الأزرق لـ CQDs المرتبطة بالصبغة العضوية إلى اللون الأخضر. وبالتالي، باستخدام مجهر فلوري، أمكن تصوير التغيرات في مستويات H₂S ذات الصلة الفيزيولوجية . [ 7 ] مثال آخر هو التصوير الحيوي ثنائي النمط باستخدام مجموعاتها الوظيفية السطحية سهلة الوصول لربطها عبر كيمياء EDC-NHS. [ 45 ] وقد أوضح سالادينو وزملاؤه هذا المفهوم باستخدام CQDs غير المعتمدة على الإثارة والمطعمة بالنيتروجين والمُصنّعة بمساعدة الموجات الدقيقة. تم ربط هذه الجسيمات بجزيئات نانوية من الروديوم - عوامل تباين فلورية للأشعة السينية - مما أدى إلى تكوين هجائن نانوية ثنائية النمط ذات خصائص بصرية وفلورية للأشعة السينية. علاوة على ذلك، لا تقتصر عملية الربط على توفير التصوير الحيوي ثنائي النمط فحسب، بل تعمل أيضًا على تثبيط سطح جزيئات الروديوم النانوية، مما يقلل من سميتها الخلوية. [ 46 ]

الاستشعار

استُخدمت النقاط الكمومية الكربونية (CQDs) أيضًا في الاستشعار الحيوي كحوامل للمستشعرات الحيوية نظرًا لمرونتها في التعديل، وذوبانها العالي في الماء، وعدم سميتها، وثباتها الضوئي الجيد، وتوافقها الحيوي الممتاز. [ 1 ] يمكن استخدام المستشعرات الحيوية القائمة على النقاط الكمومية الكربونية والمواد القائمة على مركبات الكربون (CQDs) للمراقبة البصرية للنحاس الخلوي، [ 47 ] والجلوكوز، [ 48 ] ودرجة الحموضة، [ 49 ] وآثار بيروكسيد الهيدروجين ( H₂O₂ ) ، [ 43 ] والأحماض النووية. [ 50 ] ومن الأمثلة الشائعة على ذلك فحوصات التدفق الجانبي للأحماض النووية. حيث يتم التعرف على العلامات المميزة على المضخمات بواسطة الأجسام المضادة الخاصة بها وإشارات التألق التي توفرها النقاط الكمومية الكربونية المرتبطة بها. [ 7 ] وبشكل عام، تستجيب خاصية التألق في النقاط الكمومية الكربونية بكفاءة لدرجة الحموضة، [ 51 ] والقطبية الموضعية، [ 15 ] ووجود أيونات المعادن في المحلول، [ 52 ] مما يزيد من إمكاناتها في تطبيقات الاستشعار النانوي، [ 53 ] على سبيل المثال في تحليل الملوثات. [ 54 ]

توصيل الأدوية

تُتيح خصائص عدم سمية النقاط الكمومية الكربونية وتوافقها الحيوي استخدامها على نطاق واسع في الطب الحيوي كناقلات للأدوية، ومؤشرات فلورية، فضلاً عن التحكم في إطلاق الدواء. [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 31 ] ويتجلى ذلك في استخدامها كمحسسات ضوئية في العلاج الضوئي الديناميكي لتدمير الخلايا السرطانية. [ 58 ]

التحفيز

تتيح مرونة تعديل النقاط الكمومية الكربونية (CQDs) بمجموعات وظيفية متنوعة امتصاصها لأطوال موجية مختلفة، مما يفتح آفاقًا واعدة لتطبيقاتها في التحفيز الضوئي. [ 59 ] وقد أظهرت مركبات P25 TiO₂ المعدلة بالنقاط الكمومية الكربونية تحسنًا في إنتاج الهيدروجين الضوئي عند تعريضها للأشعة فوق البنفسجية والمرئية. تعمل النقاط الكمومية الكربونية كمخزن للإلكترونات، مما يُحسّن كفاءة فصل أزواج الإلكترون-فجوة في P25. [ 60 ] وفي الآونة الأخيرة، وُجد أن النقاط الكمومية الكربونية الخالية من المعادن تُحسّن حركية تفاعل إنتاج الهيدروجين (HER) ، مما يجعلها خيارًا مستدامًا للتحفيز. [ 61 ]

الإلكترونيات الضوئية

تتمتع النقاط الكمومية الكربونية (CQDs) بإمكانية استخدامها كمواد في الخلايا الشمسية الحساسة للأصباغ ، [ 62 ] والخلايا الشمسية العضوية ، [ 1 ] والمكثفات الفائقة ، [ 63 ] وأجهزة الإضاءة. [ 64 ] ويمكن استخدامها كمحسس ضوئي في الخلايا الشمسية الحساسة للأصباغ، مما يُحسّن كفاءة التحويل الكهروضوئي بشكل ملحوظ. [ 65 ] كما يمكن استخدام محلول السيليكا الهجين المُدمج مع النقاط الكمومية الكربونية كطلاء فلوري شفاف . [ 66 ]

وقود الصواريخ

وقد تم استخدام النقاط الكمومية الكربونية مؤخراً في وقود الصواريخ الهجينة. [ 67 ]

استعادة بصمات الأصابع

تُستخدم النقاط الكمومية الكربونية لتحسين بصمات الأصابع الكامنة. [ 68 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وانغ، يوفو؛ هو، أيغوو (2014). "نقاط الكربون الكمومية: التركيب والخواص والتطبيقات" . مجلة كيمياء المواد ج . 2 (34): 6921-39 . doi : 10.1039/C4TC00988F .
  2. فرناندو، ك. أ. شيرال؛ ساهو، سوشانت؛ ليو، يامين؛ لويس، ويليام ك.؛ جوليانتس، إيلينا أ.؛ جعفريان، أمير حسين؛ وانغ، بينغ؛ بنكر، كريستوفر إ.؛ صن، يا-بينغ (2015). "نقاط الكربون الكمومية وتطبيقاتها في تحويل الطاقة التحفيزي الضوئي". مجلة ACS للمواد والتطبيقات . 7 (16): 8363-8376 . doi : 10.1021/acsami.5b00448 . PMID 25845394 . 
  3. غاو، شياوهو؛ تسوي، يوانيوان؛ ليفنسون، ريتشارد إم؛ تشونغ، ليلاند دبليو كيه؛ ني، شومينغ (2004). "استهداف وتصوير السرطان في الجسم الحي باستخدام النقاط الكمومية لأشباه الموصلات". مجلة نيتشر للتكنولوجيا الحيوية . 22 (8): 969-976 . doi : 10.1038/nbt994 . PMID 15258594. S2CID 41561027 .  
  4. شو، شياويو؛ راي، روبرت؛ غو، يونلونغ؛ بلوهن، هاري جيه؛ جيرهارت، لاثا؛ راكر، كايل؛ سكريفنز، والتر أ. (2004). "التحليل الكهربائي وتنقية شظايا أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار الفلورية". مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 126 (40): 12736-12737 . doi : 10.1021/ja040082h . PMID 15469243 . 
  5. ^ كوتام ، ناجاراجو. SP، سمريثي (2021-01-09). ""نقاط الكربون النانوية المضيئة: التوقعات الحالية بشأن التركيب والخصائص وتطبيقات الاستشعار"" . طرق وتطبيقات في التألق . 9 (1): 012001. Bibcode : 2021MApFl...9a2001K . doi : 10.1088/2050-6120/abc008 . ISSN 2050-6120 . PMID 33043896. S2CID 222301676. "   
  6. تشان، وارن سي دبليو؛ ماكسويل، داستن جيه؛ غاو، شياوهو؛ بيلي، روبرت إي؛ هان، مينغيونغ؛ ني، شومينغ (2002). "النقاط الكمومية المضيئة للكشف والتصوير البيولوجي المتعدد". الرأي الحالي في التكنولوجيا الحيوية . 13 (1): 40-46 . doi : 10.1016/S0958-1669(02)00282-3 . PMID 11849956 . 
  7. ليم ، شي يينغ ؛ شين، وي؛ غاو، تشي تشيانغ (2015). "نقاط الكربون الكمومية وتطبيقاتها". مجلة الجمعية الكيميائية . 44 ( 1 ) : 362-381 . doi : 10.1039 / C4CS00269E . PMID 25316556 . 
  8. ^ لي، يان؛ تشاو، يانغ؛ تشنغ، هوهو؛ هو، يو؛ شي، جاوكوان؛ داي، ليمينغ. تشو، ليانجتي (2012). “نقاط الكم من الجرافين المشبعة بالنيتروجين مع مجموعات وظيفية غنية بالأكسجين”. مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 134 (1): 15-8 . دوى : 10.1021 / ja206030c . بميد 22136359 . 
  9. 1 2 سينيلنيك، أ.د. وآخرون (2023). "نقاط الكربون المتألقة ضوئيًا ذات النطاق العريض للغاية المصنعة بواسطة الصدمة الحرارية الناتجة عن الليزر". مراجعات الليزر والفوتونيات . 17 2200295. doi : 10.1002/lpor.202200295 . 
  10. أيها روكوان؛ شيانغ، تشانغشنغ؛ لين، جيان؛ بنغ، تشيوي. هوانغ، كيوي. يان، تشنغ؛ كوك، ناثان P.؛ صموئيل، إيرول إل جي؛ هوانج، تشيه تشاو؛ روان، جيدينج؛ سيريوتي، غابرييل. راجي، عبد الرحمن O.؛ مارتي، أنجيل أ؛ جولة، جيمس م. (2013). "الفحم كمصدر وفير لنقاط الجرافين الكمومية" . اتصالات الطبيعة . 4 : 2943. بيب كود : 2013NatCo...4.2943Y . دوى : 10.1038/ncomms3943 . بميد 24309588 . 
  11. ^ لي هايتاو. هو، شياودي؛ كانغ، تشنهوي؛ هوانغ، هوي؛ ليو، يانغ؛ ليو، جينجلين؛ ليان، سويوان؛ تسانغ، تشيهيما؛ يانغ، شياوباو؛ لي شويت تونغ (2010). “النقاط الكمومية الكربونية الفلورية القابلة للذوبان في الماء وتصميم المحفز الضوئي”. Angewandte Chemie الطبعة الدولية . 49 (26): 4430– 4. دوى : 10.1002/anie.200906154 . بميد 20461744 . 
  12. "كشف آلية التألق لنقاط الكربون بدقة دون الجسيم الواحد". ACS Nano . 14 : 6127–37 . 2020. doi : 10.1021/acsnano.0c01924 .
  13. ^ صن يا بينغ. تشو، بنج. لين، يي؛ وانغ، وي. فرناندو، كا شيرال؛ باثاك، بانكاج؛ مزيانى، محمد جواد؛ هاروف، باربرا أ. وانغ، شين؛ وانغ، هايفانغ؛ لو، بينجو جي؛ يانغ، هوا؛ كوس، محمد إركان؛ تشن، بيلين. فيكا، إل. مونيكا؛ شيه، سو يوان (2006). “نقاط كربون بحجم الكم من أجل تلألؤ ضوئي ساطع وملون”. مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 128 (24): 7756– 7. دوى : 10.1021 / ja062677d . بميد 16771487 . 
  14. ليو، يون؛ ليو، تشون يان؛ تشانغ، تشي يينغ (2011). "تخليق وكيمياء ضوئية سطحية لنقاط الكربون الكمومية المُجرافنة". مجلة علوم الغرويات والأسطح البينية . 356 (2): 416-421 . Bibcode : 2011JCIS..356..416L . doi : 10.1016/j.jcis.2011.01.065 . PMID 21306724 . 
  15. 1 2 3 سكيورتينو، أليس؛ مارينو، إيمانويل؛ دام، بارت فان؛ شال، بيتر؛ كاناس، ماركو؛ ميسينا، فابريزيو (2016). "التغير اللوني الناتج عن المذيب يكشف آلية انبعاث النقاط النانوية الكربونية". مجلة رسائل الكيمياء الفيزيائية . 7 (17): 3419-23 . doi : 10.1021/acs.jpclett.6b01590 . PMID 27525451 . 
  16. ديمتشينكو، ألكسندر ب.؛ ديكاليوك، ماريا أ. (2016). "أصل حالات الانبعاث لجسيمات الكربون النانوية المستمدة من دراسات متوسطة على مستوى المجموعة ودراسات أحادية الجزيء". نانوسكيل . 8 (29): 14057-69 . Bibcode : 2016Nanos...814057D . doi : 10.1039/C6NR02669A . PMID 27399599 . 
  17. خان، سيامانتاك؛ غوبتا، أبهيشيك؛ فيرما، نافنيت سي؛ ناندي، تشايان ك. (2015). "الانبعاث المُحَلَّل زمنيًا يكشف عن مجموعة من الحالات المُشعّة كمصدر للتألق متعدد الألوان في النقاط الكربونية". رسائل نانو . 15 (12): 8300-8305 . Bibcode : 2015NanoL..15.8300K . doi : 10.1021/acs.nanolett.5b03915 . PMID 26566016 . 
  18. ^ مينتز ، كينان ج. بارتولي، ماتيا؛ روفر، ماسيمو؛ تشو، ييقون؛ هيتياراتشي، ساجيني د.؛ بوديال، سوراج؛ تشن، جويان. دومينا، جاستن ب. لياناج، بيومي واي؛ سامبسون، راشيل. خدكا، دورجا؛ باندي، رجا ر.؛ هوانغ، سونشيانغ؛ تشوسوي، تشارلز سي؛ تاغليافيرو، ألبرتو؛ لوبلانك، روجر م. (2021). "تحقيق عميق في بنية نقاط الكربون" . الكربون . 173 : 433– 447. دوى : 10.1016/j.carbon.2020.11.017 . S2CID 228855625 . 
  19. موندال، سومين؛ أغام، يوفال؛ أمدورسكي، نداف (2020). "تحسين توصيل البروتونات عبر البوليمرات الحيوية البروتينية بوساطة جسيمات الكربون النانوية المُطعّمة". سمول . 16 (50) 2005526. doi : 10.1002/smll.202005526 . PMID 33108059. S2CID 225083071 .  
  20. بهاتاشاريا، ديبسيكا؛ ميشرا، مانيش ك.؛ دي، غوتام (2017). "نقاط كربونية من مصدر واحد تُظهر ألوانًا مضيئة قابلة للتعديل من خلال تعديل المجموعات الوظيفية السطحية في أغشية أورموسيل" . مجلة الكيمياء الفيزيائية ج . 121 (50): 28106-16 . doi : 10.1021/acs.jpcc.7b08039 .
  21. شيشوديا، شوبهام؛ ريمال، فيشال؛ سريفاستافا، ب.ك. (10 أبريل 2021). "تخليق نقاط كربونية قابلة للتعديل ذات استقرار حراري عالٍ عبر التوظيف الوظيفي لتطبيقات في بيئات ذات درجات حرارة عالية" . العلوم النانوية التطبيقية . 11 : 1691-1706 . doi : 10.1007/s13204-021-01814-7 .
  22. تشو، جيغانغ؛ بوكر، كريستينا؛ لي، رويينغ؛ تشو، شينغتاي؛ شام، تسون كونغ؛ صن، شوليانغ؛ دينغ، تشيفنغ (2007). "طريق كهروكيميائي لإنتاج بلورات نانوية زرقاء مضيئة من أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران" . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 129 (4): 744-745 . doi : 10.1021/ja0669070 . PMID 17243794 . 
  23. تشو، جيغانغ (2009). "تصميم أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران لهياكل نانوية أصغر". الكربون . 47 (3): 829-838 . doi : 10.1016/j.carbon.2008.11.032 .
  24. تشو، جيغانغ (2013). "نهج كهروكيميائي لتصنيع تراكيب قرص العسل من أنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران". الكربون . 59 (3): 130-139 . doi : 10.1016/j.carbon.2013.03.001 .
  25. بينغ، هوي؛ ترافاس-سيديتش، يادرانكا (2009). "طريقة بسيطة باستخدام محلول مائي لإنتاج نقاط كربونية مضيئة من الكربوهيدرات". كيمياء المواد . 21 (23): 5563-5 . doi : 10.1021/cm901593y .
  26. 1 2 3 تشو، هوي؛ وانغ، شياولي؛ لي، يالي؛ وانغ، تشونغجون؛ يانغ، فان؛ يانغ، شيورونغ (2009). "تخليق جسيمات نانوية كربونية فلورية ذات خصائص تألق كيميائي كهربائي باستخدام الموجات الدقيقة". مجلة الاتصالات الكيميائية (34): 5118-20 . doi : 10.1039/B907612C . PMID 20448965. S2CID 205730336 .  
  27. ستاشوفسكا، جوانا د.؛ مورفي، أندرو؛ ميلور، كلير؛ فرنانديز، ديوغو؛ غيبونز، إيلا ن.؛ كريسمان، مارتا ج.؛ كيلاراكيس، أنطونيوس؛ بورغاز، إنجين؛ مور، جوشوا؛ ييتس، ستيفن ج. (18 مايو 2021). "مجموعة غنية من المعلقات والمساحيق المتألقة ضوئيًا القائمة على نقاط الكربون والمشتقة من حمض الستريك/اليوريا" . التقارير العلمية . 11 (1). doi : 10.1038/s41598-021-89984-w . PMC 8131706 . 
  28. ^ فادكي، تشينماي؛ موادة، عشمي؛ دارماتي، روبا؛ ثاكور، موكيشاند؛ باندي، سونيل؛ شارون، مادهوري (2015). “التوليف الحيوي لنقاط الكربون الفلورسنت في درجة الحرارة المحيطة باستخدام صمغ Azadirachta indica (Neem)”. مجلة الإسفار . 25 (4): 1103– 7. دوى : 10.1007/s10895-015-1598-x . بميد 26123675 . S2CID 17521709 .  
  29. أوزا، غولدي؛ أوزا، كوسوم؛ باندي، سونيل؛ شيندي، ساشين؛ ميودا، أشمي؛ ثاكور، موكيشاند؛ شارون، ماهيشوار؛ شارون، مادهوري (2014). "طريقة صديقة للبيئة لتخليق نقاط الكربون عالية التألق الضوئي والمتوافقة حيوياً وفصلها باستخدام الطرد المركزي بتدرج كثافة السكروز". مجلة التألق . 25 (1): 9-14 . doi : 10.1007/s10895-014-1477-x . PMID 25367312. S2CID 13623073 .  
  30. ميودا، أشمي؛ باندي، سونيل؛ شيندي، ساشين؛ ميشرا، نيراج؛ أوزا، غولدي؛ ثاكور، موكيشاند؛ شارون، ماهيشوار؛ شارون، مادهوري (2013). "التخليق الأخضر لنقاط الكربون المتوافقة حيوياً باستخدام مستخلص مائي من قشرة نبات ترابا بيسبينوزا". علم وهندسة المواد: ج . 33 (5): 2914-2917 . doi : 10.1016/j.msec.2013.03.018 . PMID 23623114 . 
  31. 1 2 ثاكور، موكيشاند؛ باندي، سونيل؛ موادة، عشمي؛ باتيل، فايبهاف؛ خادي، مونيكا؛ جوشي، إكتا؛ شارون، مادهوري (2014). "نقاط الكربون الفلورسنت المترافقة مع المضادات الحيوية كعامل علاجي للتحكم في إطلاق الأدوية والتصوير الحيوي وتعزيز نشاط مضادات الميكروبات" . مجلة توصيل الأدوية . 2014 282193. دوى : 10.1155/2014/282193 . بمك 3976943 . بميد 24744921 .  
  32. ^ ثاكور، موكيشاند؛ موادة، عشمي؛ باندي، سونيل؛ بهوري، المستنصر؛ سينغ، كانشانلاتا؛ شارون ماهيشوار. شارون ، مادهوري (2016). “نظام علاجي للسرطان يعتمد على النقاط الكمومية المشتقة من الحليب ومشتق من الجرافين متعدد الفلورسنت”. علوم وهندسة المواد: ج . 67 : 468– 77. دوى : 10.1016/j.msec.2016.05.007 . بميد 27287144 . 
  33. ^ بيان، زينغيي؛ والوم، أليسون. محمود، أرشد؛ جوميز، اريك. وانغ، زيوين. بانديت، سوبهندو؛ ني، شومينج؛ لينك، ستيفان؛ ليفين، بنيامين. جروبيلي ، مارتن (2023). “خصائص نقاط الكربون مقابل الجزيئات الصغيرة من التوليف” من الأسفل إلى الأعلى “. ايه سي اس نانو . 17 (22): 22788-22799 . دوى : 10.1021/acsnano.3c07486 . بميد 37970787 . 
  34. ^ تشو ، شوجون. منغ، تشينغنان. وانغ، لي. تشانغ، جونهو. سونغ، يوبين؛ جين، هان؛ تشانغ، كاي. صن، هونغتشن؛ وانغ، هايو؛ يانغ باي (2013). “نقاط كربون شديدة اللمعان الضوئي للزخرفة متعددة الألوان وأجهزة الاستشعار والتصوير الحيوي”. Angewandte Chemie الطبعة الدولية . 52 (14): 3953– 7. دوى : 10.1002/anie.201300519 . بميد 23450679 . 
  35. نيكوليان، إي إتش (1971). "تخميل سطح أشباه الموصلات". مجلة علوم وتكنولوجيا الفراغ . 8 (5): S39– S49. Bibcode : 1971JVST....8S..39N . doi : 10.1116/1.1316388 .
  36. ^ شو، يانغ؛ وو مينغ. ليو، يانغ؛ فنغ، شي تسنغ؛ يين، شيويه بو؛ هو شي ون؛ تشانغ، يو كوي (2013). “نقاط الكربون المشبعة بالنيتروجين: طريقة تحضير سهلة وعامة، تحقيق اللمعان الضوئي، وتطبيقات التصوير”. الكيمياء – مجلة أوروبية . 19 (7): 2276–83 . دوى : 10.1002/chem.201203641 . بميد 23322649 . 
  37. صن، دونغ؛ بان، روي؛ تشانغ، بنغ-هوي؛ وو، غي-هوي؛ تشانغ، جيان-رونغ؛ تشو، جون-جي (2013). "ألياف الشعر كمادة أولية لتخليق نقاط الكربون المشوبة بالكبريت والنيتروجين ذات خصائص إضاءة قابلة للتعديل". الكربون . 64 : 424-34 . doi : 10.1016/j.carbon.2013.07.095 .
  38. براساد، ك. سودهاكارا؛ باليلا، رامجي؛ كيم، دونغ مين؛ شيم، يون بو (2013). "تخليق نانوكربون ثنائي التطعيم بالنيتروجين والفوسفور خالٍ من المعادن بمساعدة الموجات الدقيقة في وعاء واحد للتحفيز الكهربائي وتصوير الخلايا". توصيف الجسيمات وأنظمة الجسيمات . 30 (6): 557-64 . doi : 10.1002/ppsc.201300020 . S2CID 93569150 . 
  39. أيالا، باولا؛ أرينا، راؤول؛ لويزو، أنيك ؛ روبيو، أنجيل؛ بيشلر، توماس (2010). "الخواص الفيزيائية والكيميائية للأنابيب النانوية غير المتجانسة". مراجعات الفيزياء الحديثة . 82 (2): 1843. Bibcode : 2010RvMP...82.1843A . doi : 10.1103/RevModPhys.82.1843 . hdl : 10261/44279 .
  40. ميسينا، ف.؛ شيورتينو، ل.؛ بوبيسكو، ر.؛ فينيزيا، أ.م.؛ شيورتينو، أ.؛ بوسكارينو، ج.؛ أنيلو، س.؛ شنايدر، ر.؛ جيرثسن، د.؛ كاناس، م.؛ جيلاردي، ف.م. (2016). "نقاط نانوية كربونية غنية بالنيتروجين متألقة ذات بنية نانوية بلورية غير متوقعة من β-C3N4". مجلة كيمياء المواد ج . 4 (13): 2598-2605 . doi : 10.1039/C5TC04096E . hdl : 10447/179373 .
  41. تشو، جوان؛ يانغ، يونغ؛ تشانغ، تشون-يانغ (2013). "طريقة طور صلب منخفضة الحرارة لتخليق نقاط نتريد الكربون عالية التألق ذات انبعاث قابل للتعديل". مجلة الاتصالات الكيميائية . 49 (77): 8605-8607 . doi : 10.1039/C3CC42266F . PMID 23749222 . 
  42. تشو، جيغانغ؛ تشو، شينغتاي؛ لي، رويينغ؛ صن، شوليانغ؛ دينغ، تشيفنغ؛ كاتلر، جيفري؛ شام، تسون-كونغ (2009). "البنية الإلكترونية ومركز الإضاءة في بلورات الكربون النانوية الزرقاء المتألقة". رسائل الفيزياء الكيميائية . 474 ( 4-6 ): 320-324 . Bibcode : 2009CPL...474..320Z . doi : 10.1016/j.cplett.2009.04.075 .
  43. يوسفي نجاد، سعيد؛ راستي، حامد؛ حاجبى، مهدي؛ كوثري، مسعود؛ صدروي، شيما؛ هوناراسا، فاطمة (2017). "تصميم مركب نانوي مغناطيسي من نقاط الكربون/Fe3O4 كإنزيم نانوي جديد وفعال وتطبيقه لتحديد H2O2 بمستوى النانومول " . أجهزة الاستشعار والمحركات B: الكيميائية . 247 (أغسطس): 691-696 . doi : 10.1016 /j.snb.2017.02.145 .
  44. أوزا، غولدي؛ رافيشاندرا، م.؛ ميروبو، فيكتور-إشرايلو؛ شيندي، ساشين؛ ميودا، أشمي؛ راميريز، خوسيه تابيا؛ فيلوماني، س.؛ شارون، مادهوري؛ شارون، ماهيشوار (2016). "تخليق جسيمات نانوية كربونية، ومكعبات نانوية كربونية مغلفة بغلاف جرافيتي ، ونقاط كربونية للتصوير الحيوي باستخدام الكافور" . التقارير العلمية . 6 21286. Bibcode : 2016NatSR...621286O . doi : 10.1038/srep21286 . PMC 4764906. PMID 26905737 .  
  45. كيليتش، نوزهيت إنجي (2021). نقاط الكم الجرافينية كعوامل فلورية وعوامل تخميل للتصوير الحيوي متعدد الوسائط .
  46. سالادينو، جيوفاني م.؛ كيليتش، نزهت إ.؛ برودين، بيرثا؛ حماوندي، بيجان؛ يزغان، إدريس؛ هيرتز، هانز م.؛ توبراك، محمد س. (سبتمبر 2021). "نقاط الكربون الكمومية المقترنة بجزيئات الروديوم النانوية كعوامل تباين هجينة متعددة الوسائط" . مواد نانوية . 11 (9): 2165. doi : 10.3390/nano11092165 . ISSN 2079-4991 . PMC 8470909. PMID 34578481 .   
  47. تشو، أنوي؛ كو، تشيانغ؛ شاو، شيانغلينغ؛ كونغ، بياو؛ تيان، يانغ (2012). "مستشعر فلوري نسبي قائم على نقاط الكربون ثنائي الانبعاث يُنتج مستشعرًا فلوريًا حيويًا للتصوير الحيوي لأيونات النحاس الخلوية". Angewandte Chemie International Edition . 51 (29): 7185–9 . doi : 10.1002/anie.201109089 . PMID 22407813 . 
  48. ^ شي، ون بينغ؛ وانغ، تشين لونغ؛ طويل، ييجوان؛ تشنغ، تشيليانغ؛ تشن، شيهونغ. تشنغ، هوزي. هوانغ ، يومينغ (2011). “النقاط النانوية الكربونية كمحاكيات البيروكسيديز وتطبيقاتها للكشف عن الجلوكوز”. الاتصالات الكيميائية . 47 (23): 6695– 7. دوى : 10.1039 / C1CC11943E . بميد 21562663 . S2CID 23383050 .  
  49. شي، وين؛ لي، شياوهوا؛ ما، هويمين (2012). "مستشعر رقم هيدروجيني نسبي قابل للضبط قائم على نقاط الكربون النانوية للقياس الكمي للرقم الهيدروجيني داخل الخلايا الكاملة". Angewandte Chemie International Edition . 51 (26): 6432–5 . doi : 10.1002/anie.201202533 . PMID 22644672 . 
  50. لي، هايلونغ؛ تشانغ، ينغوي؛ وانغ، لي؛ تيان، جينغتشي؛ صن، شوبينغ (2011). "الكشف عن الأحماض النووية باستخدام جسيمات الكربون النانوية كمنصة استشعار فلورية". مجلة الاتصالات الكيميائية . 47 (3): 961-963 . doi : 10.1039/C0CC04326E . PMID 21079843. S2CID 11066086 .  
  51. كونغ، ويغوانغ؛ وو، هوي تشن؛ يي، تشن يو؛ لي، رويفنغ؛ شو، تيان نينغ؛ تشانغ، بينغ بو (2014). "الخواص البصرية لنقاط الكربون الحساسة للأس الهيدروجيني مع تعديلات مختلفة". مجلة الإضاءة . 148 : 238-242 . Bibcode : 2014JLum..148..238K . doi : 10.1016/j.jlumin.2013.12.007 .
  52. تشودري، سافيتا؛ كومار، سانديب؛ كور، بهاوانديب؛ ميهتا، إس كيه (2016). "الآفاق المحتملة لنقاط الكربون كمسبار استشعار فلوري لأيونات المعادن". RSC Advances . 6 (93): 90526–36 . Bibcode : 2016RSCAd...690526C . doi : 10.1039/C6RA15691F .
  53. بوغيريدي، نافين كومار ريدي؛ باربا، فيكتور؛ أغاروال، فيفيتشانا (2019). "مستشعرات H₂O₂ وAu(III) القائمة على نقاط أكسيد الجرافين المُطعّمة بالنيتروجين، والتي تعمل بنظام "إيقاف التشغيل"، ومستشعرات Hg(II) التي تعمل بنظام "إيقاف التشغيل - تشغيل"، كبوابات منطقية وأقفال لوحة مفاتيح جزيئية" . ACS Omega . 4 ( 6): 10702–10713 . doi : 10.1021/acsomega.9b00858 . PMC 6648105. PMID 31460168 .  
  54. كايويلا، أنجلينا؛ لورا سوريانو، م.؛ فالكارسل، ميغيل (2013). "تألق قوي لنقاط الكربون ناتج عن التخميل بالأسيتون: مستشعر فعال للتحليل السريع لملوثين مختلفين". مجلة Analytica Chimica Acta . 804 : 246-251 . doi : 10.1016/j.aca.2013.10.031 . PMID 24267089 . 
  55. ميودا، أشمي؛ باندي، سونيل؛ ثاكور، موكيشاند؛ جادهاف، داناشري؛ شارون، مادهوري (2014). "تجمع النقاط الكربونية لتوصيل دوكسوروبيسين بوساطة حمض الفوليك والتصوير البيولوجي". مجلة كيمياء المواد ب . 2 (6): 698-705 . doi : 10.1039/C3TB21436B . PMID 32261288 . 
  56. باندي، سونيل؛ ميودا، أشمي؛ ثاكور، موكيشاند؛ تانك، أرون؛ شارون، مادهوري (2013). "نقاط الكربون المحمية بهيدروكلوريد السيستيامين كناقل لإطلاق فعال لدواء هالوبيريدول المضاد للفصام". RSC Advances . 3 (48): 26290–6 . Bibcode : 2013RSCAd...326290P . doi : 10.1039/C3RA42139B .
  57. باندي، سونيل؛ ثاكور، موكيشاند؛ ميودا، أشمي؛ أنجارليكار، داناشري؛ ميشرا، نيراج؛ شارون، مادهوري (2013). "توصيل دوكسوروبيسين بواسطة قضبان نانوية ذهبية مُعدَّلة بنقاط كربونية: ديدان نانوية ثلاثية الوظائف لتوصيل الأدوية، والعلاج الضوئي الحراري، والتصوير الحيوي". مجلة كيمياء المواد ب . 1 (38): 4972-4982 . doi : 10.1039/C3TB20761G . PMID 32261087 . 
  58. جوزيناس، بيتراس؛ كلايناوسكاس، أندريوس؛ جورج لو، بينغجو؛ صن، يا-بينغ (2013). "نقاط الكربون النانوية القابلة للتنشيط الضوئي لعلاج السرطان". رسائل الفيزياء التطبيقية . 103 (6): 063701. Bibcode : 2013ApPhL.103f3701J . doi : 10.1063/1.4817787 .
  59. كيم، جينهيون؛ لي، سانغ ها؛ تيفيس، فلوريان؛ تشوي، دا سوم؛ هولمان، فرانك؛ بول، كارولين إي؛ بارك، تشان بيوم (15 أكتوبر 2018). "اختزال الرابطة C=C المحفز حيويًا من خلال تجديد نظائر NADH المحسسة بنقاط الكربون النانوية" . Angewandte Chemie International Edition . 57 (42): 13825–13828 . doi : 10.1002/anie.201804409 . PMID 30062834. S2CID 51870319 .  
  60. ماندال، تاباس ك.؛ بارفين، نرجس (2011). "الكشف السريع عن البكتيريا باستخدام النقاط الكمومية الكربونية". مجلة تقنية النانو الطبية الحيوية . 7 (6): 846-848 . doi : 10.1166/jbn.2011.1344 . PMID 22416585 . 
  61. ريمال، فيشال؛ ماهاباترا، سوسانتا سينها؛ سريفاستافا، بريم كومار (15 أكتوبر 2022). "نقاط الكربون المشتقة من حمض الأوليك الخالية من المعادن كعوامل محفزة فعالة لتفاعل إنتاج الهيدروجين" . مجلة الكيمياء الكهربائية التطبيقية . 53 (2): 285-295 . doi : 10.1007/s10800-022-01780-0 . ISSN 0021-891X . S2CID 252950678 .  
  62. ^ شيه شيلي. سو، هوا؛ وي، وينجي؛ لي، مينغيانغ؛ تونغ، ييشيانغ؛ ماو ، زونغوان (2014). “أداء كهروكيميائي ضوئي ملحوظ لنقاط الكربون الحساسة لـ TiO 2 تحت إشعاع الضوء المرئي”. مجلة كيمياء المواد أ . 2 (39): 16365– 8. دوى : 10.1039/C4TA03203A .
  63. تشو، ييرونغ؛ جي، شياوبو؛ بان، تشنتشي؛ صن، تشينغتشينغ؛ سونغ، ويشين؛ فانغ، لايبينغ؛ تشن، تشييوان؛ بانكس، كريغ إي. (2013). "شبكة من أكسيد الروثينيوم مزينة بنقاط كمومية كربونية : سعات فائقة متميزة في ظل الشحن والتفريغ فائق السرعة". مجلة الطاقة والعلوم البيئية . 6 (12): 3665-3675 . doi : 10.1039/C3EE41776J .
  64. ^ تشانغ ، شياويو. تشانغ، يو؛ وانغ، يو؛ كاليتشوك، سيرجي؛ كيرشو، ستيفن V.؛ وانغ، ينغوي؛ وانغ، بنغ. تشانغ، تي تشيانغ؛ تشاو، يي؛ تشانغ، هانتشوانغ؛ كوي، تيان؛ وانغ، ييدينغ؛ تشاو، يونيو؛ يو، وليام دبليو. روجاش، أندريه إل. (2013). “التألق الكهربائي القابل للتحويل بالألوان للثنائيات الباعثة للضوء ذات النقاط الكربونية”. ايه سي اس نانو . 7 (12): 11234–41 . دوى : 10.1021/nn405017q . بميد 24246067 . 
  65. ^ ما تشنغ. تشانغ، يونغ لاي؛ وانغ، لي. مينغ، هاي؛ لي، هايتاو؛ تشانغ، شينغ. وانغ، فانغ. ليو، يانغ؛ كانغ، تشنهوي؛ لي شويت تونغ (2013). “نظام التحويل الكهروضوئي المستوحى من Bioinspired استنادًا إلى مجمع صبغ أشباه الموصلات ذو النقاط الكمومية الكربونية”. المواد والواجهات التطبيقية لـ ACS . 5 (11): 5080– 4. دوى : 10.1021/am400930h . بميد 23668995 . 
  66. ^ ميشرا، مانيش كر؛ تشاكرافارتي، أمريتا؛ بوميك، كوشيك؛ دي ، جوتام (2015). “الطلاء والأفلام الفلورية الكربونية nanodot-ORMOSIL”. مجلة كيمياء المواد ج . 3 (4): 714-9 . دوى : 10.1039 / C4TC02140A . S2CID 54851790 . 
  67. أوزتان، كاجري؛ جينزبورغ، إريك؛ أكين، ميرت؛ تشو، ييكون؛ لوبلان، روجر م.؛ كوفيرستون، فيكتوريا (2021). "وقود صواريخ هجين مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من مادة ABS/البارافين مع نقاط كربونية لتحسين أداء الاحتراق" . الاحتراق واللهب . 225 : 428-434 . doi : 10.1016/j.combustflame.2020.11.024 . S2CID 229419770 . 
  68. فيرنانديز، ديوغو؛ كريسمان، مارتا جيه؛ كيلاراكيس، أنطونيوس (2015). "مساحيق نانوية قائمة على نقاط الكربون وتطبيقها في استعادة بصمات الأصابع". مجلة الاتصالات الكيميائية . 51 (23): 4902-4905 . doi : 10.1039/C5CC00468C . PMID 25704392 . 

للمزيد من القراءة

  • بورلينوس، أثاناسيوس ب.؛ ستاسينوبولوس، أندرياس؛ أنجلوس، ديمتريوس؛ زبوريل، راديك؛ كاراكاسيدس، مايكل؛ جيانيليس، إيمانويل ب. (2008). "نقاط كمومية كربونية مُعدَّلة سطحيًا". سمول . 4 (4): 455-458 . Bibcode : 2008APS..MARY30007B . doi : 10.1002/smll.200700578 . PMID 18350555 . 
  • لي، هايتاو؛ هي، شياودي؛ ليو، يانغ؛ هوانغ، هوي؛ ليان، سويوان؛ لي، شويت-تونغ؛ كانغ، تشنهوي (2011). "تخليق أحادي الخطوة بالموجات فوق الصوتية لجزيئات نانوية كربونية قابلة للذوبان في الماء ذات خصائص تألق ضوئي ممتازة". الكربون . 49 (2): 605-609 . doi : 10.1016/j.carbon.2010.10.004 .
  • زونغ، جي؛ تشو، ييهوا؛ يانغ، شياولينغ؛ شين، جيان هوا؛ لي، تشون تشونغ (2011). "تخليق نقاط كربونية ضوئية باستخدام كرات السيليكا المسامية كمفاعلات نانوية". مجلة الاتصالات الكيميائية ، 47 (2): 764-766 . doi : 10.1039/C0CC03092A . PMID 21069221 . 
  • شيشوديا، شوبهام؛ ريمال، فيشال؛ سريفاستافا، ب.ك. (10 أبريل 2021). "تخليق نقاط كربونية قابلة للتعديل ذات استقرار حراري عالٍ عبر التوظيف الوظيفي لتطبيقات في بيئات ذات درجات حرارة عالية" . العلوم النانوية التطبيقية . 11 : 1691-1706 . doi : 10.1007/s13204-021-01814-7 .
  • كريسمان، مارتا جيه؛ كيلاراكيس، أنطونيوس؛ دالاس، بانايوتيس؛ جيانيليس، إيمانويل ب. (2012). "آلية تكوين الجسيمات النانوية الكربونية ذات الانبعاث الضوئي المزدوج". مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 134 (2): 747-750 . doi : 10.1021/ja204661r . PMID 22201260 . 
  • شاندرا، سوروف؛ باترا، براسون؛ باثان، شاهين ه.؛ روي، شوفروديب؛ ميترا، شوفيك؛ لايك، أنيمش؛ بهار، رادابلابه؛ برامانيك، بانشانان؛ جوسوامي ، أرونافا (2013). “نقاط الكربون المضيئة S-doped: بنية ناشئة للتطبيقات متعددة الوسائط”. مجلة كيمياء المواد ب . 1 (18): 2375–82 . دوى : 10.1039/C3TB00583F . بميد 32261072 . 
  • كيم، جينهيون؛ لي، سانغ ها؛ تيفيس، فلوريان؛ تشوي، دا سوم؛ هولمان، فرانك؛ بول، كارولين إي؛ بارك، تشان بيوم (15 أكتوبر 2018). "اختزال الرابطة C=C المحفز حيويًا من خلال تجديد نظائر NADH المحسسة بنقاط الكربون النانوية" . Angewandte Chemie International Edition . 57 (42): 13825–13828 . doi : 10.1002/anie.201804409 . PMID 30062834. S2CID 51870319 .