النقاط الكمومية السيليكونية
النقاط الكمومية السيليكونية هي نقاط كمومية خالية من المعادن ومتوافقة حيوياً، تتميز بانبعاث ضوئي قابل للضبط عبر نطاق الطيف المرئي إلى الأشعة تحت الحمراء القريبة. تتمتع هذه النقاط الكمومية بخصائص فريدة ناتجة عن فجوة نطاقها غير المباشرة ، بما في ذلك حالات الإثارة الضوئية طويلة الأمد وانزياحات ستوكس الكبيرة. وقد استُخدمت طرق متنوعة لتحضير النقاط الكمومية السيليكونية ، منها التفكك [ 1 ] ، والتحلل الحراري [ 2 ] ، وبروتوكولات المحاليل [ 3 ] [ 4 ] . مع ذلك، فإن بعض بروتوكولات المحاليل المستخدمة لتحضير النقاط الكمومية السيليكونية المضيئة تُنتج في الواقع نقاطاً كمومية كربونية بدلاً من السيليكون المذكور [ 5 ] [ 6 ] . تُتيح الخصائص الفريدة للنقاط الكمومية السيليكونية مجموعة واسعة من التطبيقات المحتملة، منها: التصوير البيولوجي ، ومُركّزات الطاقة الشمسية المضيئة ، والثنائيات الباعثة للضوء ، وأجهزة الاستشعار ، وأقطاب بطاريات الليثيوم أيون .
تاريخ
يُستخدم السيليكون على نطاق واسع في الأجهزة الإلكترونية؛ إلا أن تطبيقاته البصرية محدودة. ويعود ذلك في الغالب إلى منع الانتقال البصري العمودي بين نطاق التوصيل ونطاق التكافؤ بسبب فجوة النطاق غير المباشرة. في عام 1990، أثبت لي كانهام أن رقائق السيليكون قادرة على إصدار الضوء بعد تعريضها للتحلل الكهروكيميائي والكيميائي. [ 7 ] وقد عُزي انبعاث الضوء إلى تأثير الحصر الكمي في السيليكون المسامي الناتج . وقد أرست هذه الدراسة المبكرة أساسًا لأنواع عديدة من هياكل السيليكون النانوية، بما في ذلك جسيمات السيليكون النانوية (النقاط الكمية)، وأسلاك السيليكون النانوية ، وأغلفة السيليكون النانوية ، وأنابيب السيليكون النانوية ، وهلامات السيليكون الهوائية ، والسيليكون المسامي . [ 8 ]
ظهرت التقارير الأولى عن النقاط الكمومية السيليكونية في أوائل التسعينيات، حيث أظهرت انبعاثًا ضوئيًا من نقاط كمومية سيليكونية مؤكسدة حرة. [ 9 ] [ 10 ] وإدراكًا للإمكانات الهائلة لخصائصها البصرية الفريدة، استكشف العديد من الباحثين وطوروا طرقًا لتصنيع النقاط الكمومية السيليكونية. وبمجرد إمكانية تحضير هذه المواد بشكل موثوق، أصبحت طرق تخميل الأسطح بالغة الأهمية لجعل هذه المواد قابلة للمعالجة في المحاليل وتقليل آثار الأكسدة . تستلهم العديد من طرق تخميل الأسطح هذه من الطرق التي طُورت في البداية لرقائق السيليكون والسيليكون المسامي. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] حاليًا، تقوم شركة Applied Quantum Materials Inc. (كندا) بتسويق النقاط الكمومية السيليكونية. [ 14 ]
ملكيات
تتميز النقاط الكمومية السيليكونية (SiQDs) بخاصية التلألؤ الضوئي القابلة للضبط حسب الحجم، وهي مشابهة لتلك الملاحظة في النقاط الكمومية التقليدية. ويتم ضبط هذا التلألؤ بشكل روتيني عبر نطاق الضوء المرئي وصولاً إلى منطقة الأشعة تحت الحمراء القريبة من خلال تحديد حجم الجسيمات. وبشكل عام، هناك نطاقان مميزان للتلألؤ يهيمنان على خصائص النقاط الكمومية السيليكونية. ترتبط حالات الإثارة الضوئية طويلة الأمد (النطاق S، معدل اضمحلال بطيء) عادةً بالتلألؤ الضوئي المعتمد على الحجم والذي يتراوح من الأصفر/البرتقالي إلى الأشعة تحت الحمراء القريبة. أما حالات الإثارة الضوئية قصيرة الأمد (النطاق F، معدل اضمحلال سريع) فترتبط عادةً بالتلألؤ الضوئي الأزرق غير المعتمد على الحجم، وفي بعض الحالات، يُعتقد أن شوائب النيتروجين تلعب دورًا في هذه العمليات. [ 8 ] [ 15 ] يُعزى النطاق S عادةً إلى فجوة النطاق المعتمدة على الحجم في النقاط الكمومية السيليكونية. يمكن ضبط هذا الانبعاث من اللون الأصفر (600 نانومتر) إلى الأشعة تحت الحمراء (1000 إلى 1100 نانومتر) عن طريق تغيير قطر النقاط الكمومية السيليكونية من حوالي 2 إلى 8 نانومتر. كما تصف بعض التقارير تحضير نقاط كمومية سيليكونية باعثة للضوء الأخضر عن طريق تقليل حجمها، إلا أن عزل هذه المواد يمثل تحديًا ويتطلب مزيدًا من التطوير. [ 16 ] [ 17 ] ويمكن أيضًا ضبط تألق النقاط الكمومية السيليكونية بتحديد التركيب الكيميائي لسطحها. يسمح ربط أنواع مختلفة من المواد السطحية بضبط تألق النقاط الكمومية السيليكونية عبر الطيف المرئي مع بقاء أبعاد النقاط الكمومية السيليكونية ثابتة. [ 18 ] عادةً ما يصاحب هذا الضبط السطحي ظهور فترات عمرية نانوثانية، كما هو الحال في تألق نطاق F. تتراوح معدلات التألق الضوئي لنقاط السيليكون الكمومية عادةً بين 10 إلى 40%، مع وجود عدد قليل من البروتوكولات التركيبية التي توفر قيمًا تتجاوز 70%. [ 8 ]
تُعزى حالة الإثارة طويلة الأمد لتألق النطاق S في النقاط الكمومية السيليكونية، والتي تُشكّل تباينًا واضحًا مع الانبعاث الضوئي من النقاط الكمومية التقليدية، غالبًا إلى فجوة النطاق غير المباشرة المتأصلة في السيليكون، مما يُتيح تطبيقات فريدة في مجال المواد. ويُمكّن الجمع بين حالات الإثارة طويلة الأمد والتوافق الحيوي للنقاط الكمومية السيليكونية من التصوير البيولوجي المُتحكم فيه زمنيًا. كما يسمح انزياح ستوكس الكبير بتحويل الفوتونات من نطاق الأشعة فوق البنفسجية إلى نطاق الضوء المرئي أو الأشعة تحت الحمراء، وهو أمرٌ مفيدٌ بشكلٍ خاص في تصميم وتنفيذ مُركّزات الطاقة الشمسية المُضيئة، لأنه يُقلّل من الامتصاص الذاتي أثناء تحويل الضوء إلى نطاقٍ أدنى.
من المهم ذكره أن نقاط السيليكون الكمومية (SiQDs) متوافقة حيوياً ولا تحتوي على معادن ثقيلة (مثل الكادميوم والإنديوم والرصاص). وقد دُرست التوافقية الحيوية لهذه المواد بدقة في كل من الدراسات المختبرية والحيوية . خلال الدراسات المختبرية ، وُجد أن نقاط السيليكون الكمومية تُظهر سمية محدودة بتركيزات تصل إلى 72 ميكروغرام/مل في خلايا هيلا [ 19 ] و30 ميكروغرام/مل في الخلايا الشبيهة بالخلايا الظهارية ( MDA-MB-231 ) [ 20 ] . أما الدراسات الحيوية التي قيّمت التوافقية الحيوية لنقاط السيليكون الكمومية في الفئران [ 21 ] والقرود ( قرود الريسوس ) [ 22 ]، فلم تجد "أي علامات سمية تُعزى بوضوح إلى نقاط السيليكون الكمومية" [ 22 ] . وفي البكتيريا، ثبت أن نقاط السيليكون الكمومية أقل سمية من كل من نقاط الكادميوم سيلينيد (CdSe) ونقاط الكادميوم سيلينيد/كبريتيد الزنك الكمومية [ 23 ] .
توليف
طرق التخليق
يمكن تصنيع النقاط الكمومية السيليكونية باستخدام طرق متنوعة، منها التفكك الحراري لأكاسيد السيليكون الفرعية (مثل سيلسيسكويوكسان الهيدروجين ، وهو مشتق من السيلسيسكويوكسان ) [ 1 ] ، والتحلل الضوئي للسيليان (s) باستخدام الليزر والبلازما [ 2 ] [ 24 ] . توفر هذه الطرق نقاطًا كمومية سيليكونية عالية الجودة تتميز بتألق ضوئي يعتمد على الحجم/فجوة النطاق (نطاق S). كما تم الإبلاغ عن طرق من أعلى إلى أسفل، مثل الاستئصال بالليزر والطحن الكروي [ 25 ] . وقُدِّمت أيضًا عدة طرق تعتمد على المحاليل، والتي غالبًا ما تُنتج موادًا تُظهر تألقًا في نطاق F [ 3 ] [ 4 ] . وقد تبيّن مؤخرًا أن بعض هذه الطرق لا تُنتج نقاطًا كمومية سيليكونية، بل نقاطًا كمومية كربونية متألقة [ 5 ] [ 6 ] .
التحكم في المقاس
يُعدّ تحديد حجم النقاط الكمومية السيليكونية أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يؤثر على خصائصها البصرية (وخاصةً تألق نطاق S). عادةً ما يُحدد حجم النقاط الكمومية السيليكونية من خلال التحكم في عملية تصنيع المادة. على سبيل المثال، يمكن التحكم في حجم النقاط الكمومية السيليكونية عن طريق درجة حرارة التفاعل أثناء التفكك الحراري لمركبات السيلسيسكويوكسان. [ 1 ] وبالمثل، يُعدّ زمن بقاء البلازما في طرق البلازما غير الحرارية عاملًا رئيسيًا. [ 2 ] بدلاً من ذلك، يمكن استخدام بروتوكولات ما بعد التصنيع، مثل الطرد المركزي الفائق بتدرج الكثافة ، لتضييق نطاق توزيع الحجم من خلال الفصل. [ 26 ]
تخميل وتعديل السطح
غالبًا ما تُنتج طرق التخليق المستخدمة في تحضير نقاط السيليكون الكمومية أسطحًا تفاعلية. تتطلب نقاط السيليكون الكمومية ذات النهايات الهيدريدية تعديلًا بعد التخليق نظرًا لميلها للأكسدة في الظروف المحيطة ومحدودية قابليتها للمعالجة في المحاليل. تُخَمَّل هذه الأسطح عادةً بجزيئات عضوية (مثل سلاسل الألكيل) لجعل نقاط السيليكون الكمومية مقاومة للأكسدة ومتوافقة مع المذيبات الشائعة. [ 27 ] ويمكن بعد ذلك تخميلها من خلال طرق مثل الهدرجة السيليكونية . [ 1 ] يعتمد جزء كبير من كيمياء الأسطح المطورة على إجراءات راسخة تُستخدم لتعديل سطح السيليكون المسامي ورقائق السيليكون. تُستخدم الهدرجة السيليكونية، التي تتضمن إضافة رابطة Si-H عبر رابطة كربون-كربون ثنائية أو ثلاثية، بشكل شائع لإدخال الألكينات والألكاينات إلى أسطح نقاط السيليكون الكمومية، كما تُتيح الوصول إلى مجموعات وظيفية طرفية مفيدة (مثل حمض الكربوكسيل ، والإستر ، والسيليانات ) التي تُحدد توافق المذيبات وتوفر مواقع لمزيد من الاشتقاق. [ 28 ] [ 29 ] الرابطة التساهمية بين مجموعات السطح ونقطة الكم السيليكونية قوية ولا يمكن استبدالها بسهولة - وهذا يختلف تمامًا عن الرابطة الأيونية المستخدمة عادةً لربط مجموعات السطح بأنواع أخرى من نقاط الكم.
التطبيقات
استُخدمت النقاط الكمومية المصنوعة من السيليكون في تطبيقات النماذج الأولية نظرًا لتوافقها الحيوي وانتشار السيليكون الواسع، مقارنةً بأنواع النقاط الكمومية الأخرى. إضافةً إلى هذه الخصائص الأساسية، تُعدّ الخصائص البصرية الفريدة للنقاط الكمومية المصنوعة من السيليكون (مثل حالات الإثارة طويلة الأمد، وانزياح ستوكس الكبير، والتألق القابل للضبط) مفيدةً لبعض التطبيقات. وبفضل هذه الخصائص (وغيرها)، تتنوع التطبيقات المحتملة للنقاط الكمومية المصنوعة من السيليكون، لتشمل مجالات الطب، والاستشعار، والدفاع، والطاقة.
التصوير البيولوجي
إن التوافق الحيوي لنقاط السيليكون الكمومية، إلى جانب عمرها الطويل في الإضاءة وانبعاثها في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة، يجعلها مناسبة تمامًا للتصوير الفلوري في الأنظمة البيولوجية. وبفضل هذه الميزة، تم تطبيق نقاط السيليكون الكمومية في كل من التصوير المختبري [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] والتصوير الحيوي [ 33 ] [ 34 ] . وبينما يُستخدم التصوير في الحالة المستقرة تقليديًا، تبرز الميزة الكبيرة للسيليكون في التصوير الزمني [ 35 ] [ 36 ] . يعتمد التصوير الزمني على وجود تأخير بين الإثارة وكشف الإضاءة، مما يسمح للفلوروفورات ذات العمر القصير بالاسترخاء، وبالتالي إبراز تلك ذات العمر الطويل. يُعد هذا النوع من التصوير الفلوري مفيدًا للتصوير البيولوجي، حيث تُظهر العديد من الأنسجة تألقًا ذاتيًا قد يتداخل مع التصوير. وباستخدام هذه التقنية، يمكن زيادة نسبة الإشارة إلى الخلفية لتصوير نقاط السيليكون الكمومية حتى ثلاثة أضعاف مقارنةً بتقنيات التصوير التقليدية في الحالة المستقرة [ 33 ] .
تم استكشاف طرق تصوير أخرى للمواد النانوية السيليكونية . على سبيل المثال، استُخدم لب السيليكون في جسيمات السيليكون النانوية الكبيرة في التصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام نظير السيليكون -29 في نماذج الفئران. [ 37 ] ومن خلال تعديل السطح برابط قادر على التنسيق مع نظير النحاس -64 ، أصبح التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) متاحًا أيضًا. [ 38 ] علاوة على ذلك، يُظهر التطعيم بمراكز بارامغناطيسية نتائج واعدة في التصوير بالرنين المغناطيسي للبروتون (1H MRI) الموزون بـ T1 و T2 . [ 39 ] [ 40 ]
مُركِّزات الطاقة الشمسية المُضيئة
تستغل مُركِّزات الطاقة الشمسية المُضيئة إزاحة ستوكس الكبيرة لنقاط السيليكون الكمومية لتحويل الضوء إلى كهرباء. [ 41 ] تسمح إزاحة ستوكس الكبيرة لنقاط السيليكون الكمومية بتحويل الأشعة فوق البنفسجية إلى ضوء أحمر/قريب من الأشعة تحت الحمراء، والذي تمتصه خلايا السيليكون الشمسية بكفاءة عالية، مع امتصاص ذاتي محدود. صُممت مُركِّزات الطاقة الشمسية المُضيئة لجمع الضوء واستخدام الزجاج لتوجيه الضوء المُعاد إصداره نحو حواف الزجاج، حيث تجمع الخلايا الشمسية الضوء وتحوله إلى كهرباء. [ 41 ] من خلال تصميم مُركِّزات الطاقة الشمسية المُضيئة بعناية، يُمكن تحضير نقاط السيليكون الكمومية كطبقة شفافة فوق الزجاج، مما يحد من الفقد الناتج عن التشتت ، ويجعلها مناسبة كبديل للنوافذ في المباني. [ 42 ] [ 43 ] لتحقيق ذلك بفعالية، يُمكن تعديل سطح نقاط السيليكون الكمومية بروابط مختلفة لتحسين توافقها مع البوليمرات. من المستحسن أيضًا زيادة امتصاص نقاط السيليكون الكمومية في نطاق الضوء المرئي ليتوافق بشكل أفضل مع الطيف الشمسي ، وهو ما يُمكن تحقيقه بإضافة صبغة. [ 44 ]
الثنائيات الباعثة للضوء
تستخدم شاشات النقاط الكمومية النقاط الكمومية لإنتاج ضوء أحادي اللون نقي. وقد ركزت معظم الدراسات التي صممت مصابيح LED القائمة على النقاط الكمومية السيليكونية على التألق الكهربائي لهذه النقاط. [ 45 ] [ 46 ] ومن خلال تغيير حجم النقاط الكمومية السيليكونية، يمكن ضبط انبعاث LED من الأحمر الداكن (680 نانومتر) إلى البرتقالي/الأصفر (625 نانومتر). [ 47 ] وعلى الرغم من النتائج الأولية الواعدة والتقدم المحرز نحو تحسين الكفاءة الكمومية الخارجية لمصابيح LED الناتجة، [ 48 ] إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتغلب على انبعاث الضوء الواسع.
الاستشعار
تستغل المستشعرات الكيميائية الضوئية خاصية التألق الضوئي لنقاط السيليكون الكمومية عن طريق إخماد انبعاث الفوتونات في وجود المادة المراد تحليلها . وقد استُخدمت هذه المستشعرات، القائمة على نقاط السيليكون الكمومية، لاستشعار طيف واسع من المواد، بما في ذلك المبيدات الحشرية [ 49 ] ، والمضادات الحيوية [ 50 ] ، وعوامل الأعصاب [ 51 ] ، والمعادن الثقيلة [ 52 ] ، والإيثانول [ 53 ] ، ودرجة الحموضة [ 54 ]، وغالبًا ما تستخدم إما نقل الإلكترون أو نقل طاقة رنين الفلورة ( FRET ) كطريقة للإخماد [ 55 ] . ويمكن الكشف عن المواد الخطرة عالية الطاقة، مثل مركبات النيترو العطرية (مثل TNT وDNT)، بمستويات نانوغرامية عبر نقل الإلكترون. [ 56 ] في طريقة نقل الإلكترون، يقع مستوى طاقة المدار الجزيئي غير المشغول الأدنى (LUMO) للجزيء بين نطاقي التكافؤ والتوصيل لنقاط السيليكون الكمومية، مما يسمح بانتقال إلكترون من حالة الإثارة إلى المدار الجزيئي غير المشغول الأدنى، وبالتالي يمنع إعادة التركيب الإشعاعي لزوج الإلكترون-الفجوة. [ 55 ] وينطبق هذا أيضًا عندما يكون المدار الجزيئي المشغول الأعلى (HOMO) للمادة المراد تحليلها أعلى بقليل من نطاق التوصيل لنقاط السيليكون الكمومية، مما يسمح بانتقال الإلكترون من المادة المراد تحليلها إلى نقاط السيليكون الكمومية.
تم استكشاف طرق بديلة للكشف عن طريق إخماد نواة نقاط السيليكون الكمومية. فمن خلال إضافة الإنزيمات إلى هذه النقاط، يمكن استشعار مواد مختلفة ذات أهمية بيولوجية نتيجة لتكوّن نواتج أيضية. وباستخدام هذه الطريقة، يمكن الكشف عن الجلوكوز من خلال تكوّن بيروكسيد الهيدروجين الذي يُخمد التألق. [ 57 ] تعتمد طريقة أخرى على الاستشعار النسبي، حيث يُستخدم جزيء فلوري كعنصر تحكم، وتُقارن شدة الإضاءة النسبية للعلامتين الفلوريتين. [ 51 ] وقد استُخدمت هذه الطريقة للكشف البصري عن عوامل الأعصاب الفوسفاتية العضوية بتركيز أقل مما يُمكن رصده عند استخدام إخماد نقاط السيليكون الكمومية وحده.
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 3 4 كلارك، ريت ج.؛ اغاجمالي، مريم؛ جونزاليس، كريستينا م. حديدي، ليدا؛ إسلام محمد أميرول؛ جوادي، مرتضى؛ مبارك، محمد حسني؛ بوركيت، تاباس ك.؛ روبيديلو، كريستوفر جاي ت.؛ سينيلنيكوف، ريجينا؛ ثيسن، ألكسندرا ن. (2017/01/10). “من سيلسيسكيوكسان الهيدروجين إلى بلورات السيليكون النانوية الوظيفية”. كيمياء المواد . 29 (1): 80-89 . دوى : 10.1021/acs.chemmater.6b02667 . ردمك 0897-4756 .
- 1 2 3 كورتشاجن، أوفه ر.؛ سانكاران، ر. موهان؛ بيريرا، روي ن.؛ غيرشيك، ستيفن ل.؛ وو، جيسلين ج.؛ أيديل، إيراي س. (28-09-2016). "تخليق البلورات النانوية باستخدام البلازما غير الحرارية: المبادئ الأساسية والمواد والتطبيقات". مجلة Chemical Reviews . 116 (18): 11061–11127 . doi : 10.1021/acs.chemrev.6b00039 . ISSN 0009-2665 . PMID 27550744 .
- شين ، تي دي؛ كوخ، سي سي؛ ماكورميك، تي إل؛ نيمانيك، آر جيه؛ هوانغ، جيه واي؛ هوانغ، جيه جي (يناير 1995). "بنية وخصائص السيليكون غير المتبلور/النانوترابي المُنتَج بالطحن الكروي" . مجلة أبحاث المواد . 10 (1): 139-148 . Bibcode : 1995JMatR..10..139S . doi : 10.1557/JMR.1995.0139 . ISSN 2044-5326 . S2CID 137024851 .
- تان ، ديزي؛ ما، تشيجون؛ شو، بيبي؛ داي، يي؛ ما، قوهونغ؛ هي، مين؛ جين، زوانمينغ؛ تشيو، جيانرونغ (11-11-2011). " بلورات نانوية من السيليكون ذات سطح مُخَمَّل وإضاءة مستقرة، مُصنَّعة بتقنية الاستئصال بالليزر الفيمتوثانية في المحلول" . الكيمياء الفيزيائية والكيمياء الفيزيائية . 13 (45): 20255-20261 . Bibcode : 2011PCCP...1320255T . doi : 10.1039/C1CP21366K . ISSN 1463-9084 . PMID 21993573 .
- أولينيك ، بوهدان ف.؛ كوريتكو، دميترو؛ ليسينكو، فلاديمير؛ أليكسييف، سيرجي (24-09-2019). " هل تتشكل جسيمات السيليكون النانوية الفلورية في عملية تخليق مائية أحادية الخطوة؟" . كيمياء المواد . 31 (18): 7167-7172 . doi : 10.1021/acs.chemmater.9b01067 . ISSN 0897-4756 . S2CID 198369601 .
- ويلبرينك ، جوناثان ل.؛ هوانغ، تشيا تشينغ؛ دونالوفا، كاترينا؛ باولوس، جوس م. ج. (24-06-2020). " تقييم نقدي لتخليق النقاط الكمومية السيليكونية بالأكسدة الكيميائية الرطبة" . مناقشات فاراداي . 222 : 149-165 . Bibcode : 2020FaDi..222..149W . doi : 10.1039/C9FD00099B . ISSN 1364-5498 . PMID 32104860. S2CID 209705531 .
- ↑ كانهام، إل تي (3 سبتمبر 1990). "تصنيع مصفوفة أسلاك السيليكون الكمومية عن طريق التحلل الكهروكيميائي والكيميائي للرقائق" . رسائل الفيزياء التطبيقية . 57 (10): 1046-1048 . رمز Bibcode : 1990ApPhL..57.1046C . doi : 10.1063/1.103561 . ISSN 0003-6951 .
- 1 2 3 كانهام، لي (2020). "محاضرة تمهيدية: أصول وتطبيقات التألق الضوئي المرئي الفعال من الهياكل النانوية القائمة على السيليكون" . مناقشات فاراداي . 222 : 10-81 . Bibcode : 2020FaDi..222...10C . doi : 10.1039/d0fd00018c . ISSN 1359-6640 . PMID 32478768. S2CID 219170328 .
- ↑ ليتاو، ك.أ.؛ سزاجوفسكي، ب.ج.؛ مولر، أ.ج.؛ كورتان، أ.ر.؛ بروس، ل.إ. (فبراير 1993). "غرواني بلوري نانوي من السيليكون مضيء عبر تفاعل رذاذي عالي الحرارة" . مجلة الكيمياء الفيزيائية . 97 (6): 1224-1230 . doi : 10.1021/j100108a019 . ISSN 0022-3654 .
- ↑ ويلسون، ويليام ل.؛ سزاجوفسكي، ب. ف.؛ بروس، ل. إ. (1993-11-19). "الحصر الكمي في بلورات السيليكون النانوية المؤكسدة سطحيًا والمختارة الحجم" . مجلة ساينس . 262 (5137): 1242-1244 . رمز Bibcode : 1993Sci...262.1242W . doi : 10.1126/science.262.5137.1242 . ISSN 0036-8075 . PMID 17772645. S2CID 29770915 .
- ↑ لينفورد، ماثيو ر.؛ فينتر، بول؛ آيزنبرغر، بيتر م.؛ تشيدسي، كريستوفر إي دي (مارس 1995). "طبقات أحادية من الألكيل على السيليكون مُحضّرة من 1-ألكينات وسيليكون مُنهى بالهيدروجين" . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 117 (11): 3145-3155 . Bibcode : 1995JAChS.117.3145L . doi : 10.1021/ja00116a019 . ISSN 0002-7863 .
- ↑ بورياك، جيليان م.؛ ستيوارت، مايكل ب.؛ جيدرز، تود و.؛ ألين، ماثيو ج.؛ تشوي، هي تشول؛ سميث، جاي؛ رافتري، دانيال؛ كانهام، لي ت. (1999-12-01). "الهيدروسيليلة بوساطة حمض لويس على أسطح السيليكون المسامية". مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 121 (49): 11491-11502 . Bibcode : 1999JAChS.12111491B . doi : 10.1021/ja992188w . ISSN 0002-7863 .
- ↑ كندا، حكومة كندا، المجلس الوطني للبحوث. "الهدرجة الحرارية لحمض الأنديسيلينيك باستخدام السيليكون المسامي - أرشيف منشورات المجلس الوطني للبحوث" . nrc-publications.canada.ca . تاريخ الاسترجاع: 16 فبراير 2022 .
- ↑ "شركة المواد الكمومية التطبيقية" . aqmaterials . تم الاسترجاع في 16 فبراير 2022 .
- ↑ وين، شياومينغ؛ تشانغ، بنغفي؛ سميث، تريفور أ.؛ أنتوني، ريبيكا ج.؛ كورتشاغن، أوي ر.؛ يو، بينغ؛ فينغ، يو؛ شريستا، سانتوش؛ كونيبر، غافين؛ هوانغ، شوجوان (22 يوليو 2015). "حدود ضبط التألق الضوئي في بلورات السيليكون النانوية الغروية" . التقارير العلمية . 5 (1) 12469. Bibcode : 2015NatSR...512469W . doi : 10.1038/srep12469 . ISSN 2045-2322 . PMC 4510486. PMID 26198209 .
- ^ شيراهاتا، ناوتو؛ ناكامورا، جين؛ إينوي، جون إيتشي؛ غوش، باتو؛ نيموتو، كازوهيرو؛ نيموتو، يوشيهيرو؛ تاكيجوتشي، ماساكي؛ ماسودا، يوشيتاكي؛ تاناكا، ماساهيكو؛ أوزين ، جيفري أ. (2020-03-11). “مستويات الطاقة الذرية الناشئة في النقاط الكمومية السيليكونية ذات الأبعاد الصفرية”. رسائل النانو . 20 (3): 1491– 1498. بيب كود : 2020NanoL..20.1491S . دوى : 10.1021/acs.nanolett.9b03157 . ردمك 1530-6984 . بميد 32046494 . S2CID 211086790 .
- ↑ باي، إكس دي؛ ليبتاك، آر دبليو؛ دينين نواك، جيه؛ ويلز، إن بي؛ كارتر، سي بي؛ كامبل، إس إيه؛ كورتشاجن، يو. (18-06-2008). "انبعاث طيف مرئي كامل مستقر في الهواء من بلورات نانوية من السيليكون مُصنّعة بتقنية البلازما الغازية بالكامل". تقنية النانو . 19 (24) 245603. Bibcode : 2008Nanot..19x5603P . doi : 10.1088/0957-4484 / 19/24/245603 . ISSN 0957-4484 . PMID 21825815. S2CID 8197325 .
- ↑ داسوغ، ميتا؛ دي لوس رييس، غليندا ب.؛ تيتوفا، ليوبوف ف.؛ هيغمان، فرانك أ.؛ فينو، جوناثان جي سي (23-09-2014). "الحجم مقابل السطح: ضبط التألق الضوئي لبلورات السيليكون النانوية الحرة عبر الطيف المرئي من خلال المجموعات السطحية" . ACS Nano . 8 (9): 9636–9648 . doi : 10.1021/nn504109a . ISSN 1936-0851 . PMID 25183018 .
- ↑ "مرحباً بكم في مجموعة فينو" . www.chem.ualberta.ca . تاريخ الاسترجاع: 16 فبراير 2022 .
- ↑ لي، تشاوهان؛ ماهاجان، أدفيتيا؛ أنداراراتشي، هيماشي ب.؛ لي، يونجو؛ كورتشاجن، أوفه ر. (17 يناير 2022). "بلورات نانوية من السيليكون قابلة للذوبان في الماء ومضيئة، مُحضّرة بتقنية التطعيم بحمض الأكريليك المُحفّز بالبلازما والبولي إيثيلين جلايكول" . مجلة ACS للمواد الحيوية التطبيقية . 5 (1): 105-112 . doi : 10.1021/acsabm.1c00885 . PMC 9721497. PMID 35014827 .
- ↑ إيروغبوغبو، فولارين؛ يونغ، كين-تاي؛ روي، إندراجيت؛ هو، روي؛ لاو، وينغ-تشيونغ؛ تشاو، ويوي؛ دينغ، هونغ؛ وو، فانغ؛ كومار، راجيف؛ سويارت، مارك ت.؛ براساد، باراس ن. (2010-12-07). "التصوير الموجه للسرطان في الجسم الحي، ورسم خرائط العقدة الليمفاوية الخافرة، والتصوير متعدد القنوات باستخدام بلورات السيليكون النانوية المتوافقة حيوياً". ACS Nano . 5 (1): 413–423 . doi : 10.1021/nn1018945 . ISSN 1936-0851 . PMID 21138323 .
- 1 2 ليو، جيانوي؛ إروجبوغبو، فولارين؛ يونغ، كين تاي؛ أيها لينغ؛ ليو، جينغ؛ هو، روي. تشن، هونغيان؛ هو، ياتشو. يانغ، يي؛ يانغ، جينغهوي؛ روي ، إندراجيت (2013/07/15). “تقييم الآفاق السريرية لنقاط السيليكون الكمومية: دراسات على الفئران والقرود”. ايه سي اس نانو . 7 (8): 7303-7310 . دوى : 10.1021 / nn4029234 . ردمك 1936-0851 . بميد 23841561 .
- ↑ برامانيك، سونيبا؛ هيل، سامانثا كيه إي؛ تشي، بو؛ هدسون-سميث، ناتالي في؛ وو، جيسلين جيه؛ وايت، جاكوب إن؛ ماكنتاير، إيلين إيه؛ كونديتي، في إس سانتوش كيه؛ لي، أماني إل؛ بروجيمان، بيتر جيه؛ كورتشاجن، أوي آر. (2018). "تقييم السمية المقارن لنقاط السيليكون الكمومية الجديدة ونظيراتها التقليدية القائمة على الكادميوم باستخدام نماذج بكتيرية من نوعي شيوانيلا أونيدنسيس وباسيلوس سوبتيليس". العلوم البيئية: النانو . 5 (8): 1890-1901 . doi : 10.1039/c8en00332g . ISSN 2051-8153 . OSTI 1787951 .
- ↑ هوفمايستر، هـ.؛ هويسكين، ف.؛ كون، ب. (1999). "انكماش الشبكة البلورية في جزيئات السيليكون النانوية الناتجة عن التحلل الحراري بالليزر للسيليان". المجلة الأوروبية للفيزياء D. 9 ( 1-4 ) : 137-140 . Bibcode : 1999EPJD....9..137H . doi : 10.1007/S100530050413 . S2CID 54221721 .
- ↑ شين، تي دي؛ كوخ، سي سي؛ ماكورميك، تي إل؛ نيمانيك، آر جيه؛ هوانغ، جيه واي؛ هوانغ، جيه جي (1995). "بنية وخصائص السيليكون غير المتبلور/النانوترابي المُنتَج بالطحن الكروي" . مجلة أبحاث المواد . 10 (1): 139-148 . Bibcode : 1995JMatR..10..139S . doi : 10.1557/JMR.1995.0139 . ISSN 0884-2914 . S2CID 137024851 .
- ↑ ماستروناردي، ميلاني ل.؛ هينريش، فرانك؛ هندرسون، إريك ج.؛ ماير-فلايغ، فلوريان؛ بلوم، كارولين؛ رايشنباخ، جوديث؛ ليمر، أولي؛ كوبيل، كريستيان؛ وانغ، دي؛ كابيس، مانفريد م.؛ أوزين، جيفري أ. (10 أغسطس/آب 2011). "تحضير بلورات نانوية أحادية التشتت من السيليكون باستخدام الطرد المركزي الفائق بتدرج الكثافة". مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 133 (31): 11928-11931 . Bibcode : 2011JAChS.13311928M . doi : 10.1021/ja204865t . ISSN 0002-7863 . PMID 21740050 .
- ↑ فينو، جوناثان جي سي (9 أكتوبر 2006). "تخليق، وتعديل سطح، وخواص بلورات السيليكون النانوية الحرة" . مجلة الاتصالات الكيميائية (40): 4160-4168 . doi : 10.1039/B607476F . ISSN 1364-548X . PMID 17031422 .
- ↑ يانغ، تشن يو؛ غونزاليس، كريستينا م.؛ بوركايت، تاباس ك.؛ إقبال، محمد؛ ميلدروم، آل؛ فينو، جوناثان جي سي (29-09-2015). "الهدرجة السيليكونية المُحفَّزة بالجذور الحرة على أسطح بلورات السيليكون النانوية: تقييم تحمل المجموعات الوظيفية ودراسة آلية التفاعل". لانغمير: مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية للأسطح والغرويات . 31 (38): 10540-10548 . doi : 10.1021/acs.langmuir.5b02307 . ISSN 1520-5827 . PMID 26351966 .
- ↑ هوهلين، إغناز؛ كيرل، جوليان؛ هيلبيش، توبياس؛ يانغ، تشن يو؛ فينو، جوناثان؛ ريغر، برنارد (24 مارس 2014). "أملاح الديازونيوم كعوامل تطعيم ومحفزات فعالة للهدرجة الجذرية لبلورات السيليكون النانوية الضوئية الحرة". مجلة الكيمياء الأوروبية . 20 (15): 4212-4216 . doi : 10.1002/chem.201400114 . ISSN 0947-6539 . PMID 24664787 .
- ↑ إيروغبوغبو، فولارين؛ يونغ، كين-تاي؛ روي، إندراجيت؛ شو، غايشيا؛ براساد، باراس ن.؛ سويارت، مارك ت. (2008-05-01). " نقاط السيليكون الكمومية المضيئة المتوافقة حيوياً لتصوير الخلايا السرطانية" . ACS Nano . 2 (5): 873–878 . doi : 10.1021/nn700319z . ISSN 1936-0851 . PMC 2676166. PMID 19206483 .
- ↑ لي، زد إف؛ روكنشتاين، إي. (18-06-2004). "جسيمات نانوية من السيليكون المضيء مطعّمة بحمض البولي أكريليك القابل للذوبان في الماء واستخدامها كعلامات تلوين بيولوجية فلورية". رسائل نانو . 4 (8): 1463-1467 . رمز Bibcode : 2004NanoL...4.1463L . doi : 10.1021/nl0492436 . ISSN 1530-6984 .
- ↑ إيروغبوغبو، فولارين؛ يونغ، كين-تاي؛ هو، روي؛ لاو، وينغ-تشيونغ؛ دينغ، هونغ؛ تشانغ، تشينغ-وين؛ براساد، باراس ن.؛ سويارت، مارك ت. (25-08-2010). "مجسات مغناطيسية فلورية متوافقة حيوياً: نقاط كمومية من السيليكون المضيء مقترنة بأكسيد الحديد (III) فائق المغناطيسية". ACS Nano . 4 (9): 5131–5138 . doi : 10.1021/nn101016f . ISSN 1936-0851 . PMID 20738120 .
- 1 2 رومانو، فرانشيسكو؛ أنجيلوني، سارة؛ مورسيلي، جياكومو؛ مازارو، رافايلو؛ موراندي، فيتوريو؛ شل، جينيفر ر. تساو، شو؛ بوج، بريان دبليو؛ سيروني ، باولا (2020-04-09). "بلورات السيليكون النانوية القابلة للذوبان في الماء مثل تحقيقات الإنارة NIR للتصوير الطبي الحيوي ذي البوابات الزمنية" . مقياس النانو . 12 (14): 7921-7926 . دوى : 10.1039 / D0NR00814A . اتش دي ال : 11585/786143 . ISSN 2040-3372 . بميد 32232243 . S2CID 214750695 .
- ↑ إيروغبوغبو، فولارين؛ يونغ، كين-تاي؛ روي، إندراجيت؛ هو، روي؛ لاو، وينغ-تشيونغ؛ تشاو، ويوي؛ دينغ، هونغ؛ وو، فانغ؛ كومار، راجيف؛ سويارت، مارك ت.؛ براساد، باراس ن. (25 يناير 2011). "التصوير الموجه للسرطان في الجسم الحي، وتحديد العقدة الليمفاوية الخافرة، والتصوير متعدد القنوات باستخدام بلورات السيليكون النانوية المتوافقة حيوياً". ACS Nano . 5 (1): 413–423 . doi : 10.1021/nn1018945 . ISSN 1936-086X . PMID 21138323 .
- ↑ غو، لو؛ هول، ديفيد جيه؛ تشين، تشنغتاو؛ أنغلين، إميلي؛ جو، جينميونغ؛ موني، ديفيد جيه؛ هاول، ستيفن بي؛ سايلور، مايكل جيه (2013). "التصوير الفلوري المُتحكم فيه زمنيًا في الجسم الحي باستخدام جسيمات نانوية من السيليكون المسامي المُضيء القابل للتحلل الحيوي" . نيتشر كوميونيكيشنز . 4 2326. Bibcode : 2013NatCo...4.2326G . doi : 10.1038/ncomms3326 . ISSN 2041-1723 . PMC 4154512. PMID 23933660 .
- ↑ تو، تشانغ تشينغ؛ أواستي، كامليش؛ تشين، كوانغ بو؛ لين، تشيه هسيانغ؛ هامادا، موريهيكو؛ أوتا، نوبوهيرو؛ لي، ياو كوين (21 يونيو 2017). "التصوير الزمني للخلايا السرطانية الحية باستخدام جسيمات نانوية من النقاط الكمومية السيليكونية ذات تألق طويل الأمد". مجلة ACS Photonics . 4 (6): 1306-1315 . doi : 10.1021/acsphotonics.7b00188 .
- ↑ أتكينز، تونيا م.؛ كاسيدي، مايا س.؛ لي، مين يونغ؛ غانغولي، شرياشي؛ ماركوس، تشارلز م.؛ كوزلاريتش، سوزان م. (26 فبراير 2013). "تخليق جسيمات نانوية من السيليكون ذات زمن استرخاء T1 طويل للتصوير بالرنين المغناطيسي فائق الاستقطاب 29Si" . ACS Nano . 7 (2): 1609–1617 . arXiv : 1305.0368 . doi : 10.1021/nn305462y . ISSN 1936-0851 . PMC 3612549. PMID 23350651 .
- ↑ تو، تشوكياو؛ ما، شوتشو؛ هاوس، أدريان؛ كوزلاريتش، سوزان م.؛ لوي، أنجليك ي. (27 يناير 2011). " التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتوزيع الحيوي لنقاط السيليكون الكمومية في الفئران" . رسائل الكيمياء الطبية ACS . 2 (4): 285-288 . doi : 10.1021/ml1002844 . ISSN 1948-5875 . PMC 3086380. PMID 21546997 .
- ↑ تو، تشوكياو؛ ما، شوتشو؛ بانتازيس، بيريكليس؛ كوزلاريش، سوزان م.؛ لوي، أنجليك ي. (17 فبراير 2010). " نقاط كمومية من السيليكون البارامغناطيسي للتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير ثنائي الفوتون للخلايا البلعمية" . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 132 (6): 2016-2023 . Bibcode : 2010JAChS.132.2016T . doi : 10.1021/ja909303g . ISSN 0002-7863 . PMC 2836323. PMID 20092250 .
- ^ سينغ ، ماني ب. أتكينز، تونيا م.؛ موثوسوامي، الياراجا؛ كمالي، سعيد؛ تو، تشوتشياو؛ لوي، انجيليك Y.؛ كوزلاريش ، سوزان م. (26/06/2012). "تطوير جسيمات السيليكون النانوية المشبعة بالحديد كعوامل تصوير ثنائية النسق" . ايه سي اس نانو . 6 (6): 5596-5604 . دوى : 10.1021 / nn301536n . ردمك 1936-0851 . بمك 3383901 . بميد 22616623 .
- 1 2 ميناردي، فرانشيسكو؛ إهرنبرغ، سامانثا؛ دامو، لورينا؛ كارولي، فرانشيسكو؛ ماوري، ميشيل؛ بروني، فرانشيسكو؛ سيمونوتي، روبرتو؛ كورتشاجن، أوفه؛ بروفيللي، سيرجيو (2017-03-01). "مُركِّزات شمسية مُضيئة عالية الكفاءة تعتمد على نقاط كمومية من السيليكون ذات فجوة نطاق غير مباشرة وفيرة في الأرض" . Nature Photonics . 11 (3): 177–185 . Bibcode : 2017NaPho..11..177M . doi : 10.1038/nphoton.2017.5 . hdl : 10281/147955 . ISSN 1749-4885 . S2CID 125764896 .
- ↑ هيل، سامانثا ك. إي.؛ كونيل، رايان؛ بيترسون، كولين؛ هولينجر، جون؛ هيلمير، مارك أ.؛ كورتشاجن، أوفه؛ فيري، فيفيان إي. (16 يناير 2019). "مركبات نانوية من نقاط السيليكون الكمومية وبولي (ميثيل ميثاكريلات) ذات تشتت ضوئي منخفض لمُركِّزات الطاقة الشمسية المُضيئة". مجلة ACS Photonics . 6 (1): 170-180 . doi : 10.1021/acsphotonics.8b01346 . S2CID 125935448 .
- ↑ هيل، سامانثا ك. إي.؛ كونيل، رايان؛ هيلد، جاكوب؛ بيترسون، كولين؛ فرانسيس، لورين؛ هيلمير، مارك أ.؛ فيري، فيفيان إي.؛ كورتشاجن، أوفه (29 يناير 2020). "أغشية بولي (ميثيل ميثاكريلات) ذات تركيزات عالية من نقاط السيليكون الكمومية لمُركِّزات شمسية مضيئة شفافة مرئية" . مجلة ACS للمواد والتطبيقات . 12 (4): 4572-4578 . doi : 10.1021/acsami.9b22903 . ISSN 1944-8244 . PMID 31909959. S2CID 210086178 .
- ^ مازارو، رافايلو؛ غرادوني، أليساندرو؛ أنجيلوني، سارة؛ مورسيلي، جياكومو؛ كوزي، بيير جورجيو؛ رومانو، فرانشيسكو؛ فوميرو، ألبرتو؛ سيروني ، باولا (2019/09/18). “بلورات السيليكون النانوية الهجينة لمركزات الطاقة الشمسية الانارة المحايدة والشفافة”. ACS الضوئيات . 6 (9): 2303–2311 . دوى : 10.1021/acsphotonics.9b00802 . اتش دي ال : 11585/714769 . S2CID 199673319 .
- ↑ تشنغ، كاي يوان؛ أنتوني، ريبيكا؛ كورتشاجن، أوفه ر.؛ هولمز، راسل ج. (11 مايو 2011). "أجهزة باعثة للضوء من بلورات نانوية سيليكونية عالية الكفاءة" . رسائل نانو . 11 (5): 1952-1956 . رمز Bibcode : 2011NanoL..11.1952C . doi : 10.1021/nl2001692 . ISSN 1530-6984 . PMID 21462935 .
- ↑ أنجي، أرزو؛ لوخ، ماريوس؛ سينيلنيكوف، ريجينا؛ فينو، جوناثان جي سي؛ بيشيرر، ماركوس؛ لوغلي، باولو؛ ريغر، برنارد (2018-06-07). "تأثير طرق معالجة السطح على أداء مصابيح LED المصنوعة من بلورات السيليكون النانوية" . Nanoscale . 10 (22): 10337–10342 . doi : 10.1039/C7NR09525B . ISSN 2040-3372 . PMID 29683161 .
- ↑ ماير-فلايغ، فلوريان؛ رينك، جوليا؛ ستيفان، موريتز؛ بوكسروكر، توبياس؛ برونز، مايكل؛ كوبيل، كريستيان؛ باول، آني ك .؛ أوزين، جيفري أ.؛ ليمر، أولي (13 فبراير 2013). "ثنائيات السيليكون الباعثة للضوء متعددة الألوان (SiLEDs)". رسائل نانو . 13 (2): 475-480 . Bibcode : 2013NanoL..13..475M . doi : 10.1021/nl3038689 . ISSN 1530-6984 . PMID 23320768 .
- ↑ أونو، تايسي؛ شو، يوبينغ؛ ساكاتا، توشيكي؛ سايتو، كين-إيتشي (12 يناير 2022). "تصميم نقاط كمومية سيليكونية ومصابيح LED عالية الكفاءة من خلال قياس تأثيرات الربيطة". مجلة ACS للمواد والتطبيقات . 14 (1): 1373-1388 . doi : 10.1021/acsami.1c18779 . ISSN 1944-8244 . PMID 34967610. S2CID 245566979 .
- ^ يي، ينهوي؛ تشو، جانجبينج؛ ليو، تشانغ؛ هوانغ، يان. تشانغ، يويو؛ لي، هايتاو؛ تشاو، جيانجنا؛ ياو ، شوتشو (2013/12/03). “مستشعر تلألؤ ضوئي قائم على النقاط الكمومية من السيليكون بدون ملصقات للكشف عن المبيدات الحشرية فائقة الحساسية”. الكيمياء التحليلية . 85 (23): 11464–11470 . دوى : 10.1021/ac403257p . ISSN 0003-2700 . بميد 24160846 .
- ↑ لين، جينتاي؛ وانغ، تشيانمينغ (16 مارس 2015). "دور جسيمات السيليكون النانوية الجديدة في الكشف عن عائلة من المضادات الحيوية باستخدام تقنية التألق الضوئي" . مجلة RSC Advances . 5 (35): 27458–27463 . Bibcode : 2015RSCAd...527458L . doi : 10.1039/C5RA01769F . ISSN 2046-2069 .
- روبيديلو ، كريستوفر جاي تي؛ فاندلت، صوفيا؛ دالانجين، روشلين؛ تشانغ، ليجوان؛ يو، هاويانغ؛ ميلدروم، ألكيفياتيس؛ كامبل، روبرت إي؛ فينو، جوناثان جي سي (11 سبتمبر 2019). "الكشف النسبي عن عوامل الأعصاب من خلال ربط الخصائص التكميلية لنقاط الكم المصنوعة من السيليكون والبروتين الفلوري الأخضر". مجلة ACS للمواد والتطبيقات . 11 (36): 33478-33488 . doi : 10.1021/acsami.9b10996 . ISSN 1944-8244 . PMID 31414591. S2CID 199662270 .
- ^ كامبوس، ب.ب. ألجارا، م. ألونسو، ب. كاسادو ، سم . خيمينيز-جيمينيز، J .؛ رودريغيز-كاستيلون، إي؛ إستيفيس دا سيلفا، JCG (2015/11/01). "مستشعر الفلورسنت لـ Cr(VI) القائم على نقاط الكم السيليكونية الوظيفية ذات التشعبات" . تالانتا . 144 : 862– 867. دوى : 10.1016/j.talanta.2015.07.038 . ردمك 1873-3573 . بميد 26452901 .
- ↑ تشانغ، زد إتش؛ لوكوود، آر؛ فينو، جي جي سي؛ ميلدروم، إيه. (2013). "الكشف عن الإيثانول وبخار الماء باستخدام نقاط السيليكون الكمومية المقترنة بألياف بصرية" . أجهزة الاستشعار والمحركات: ب. الكيميائية . كاملة (181): 523-528 . رمز Bibcode : 2013SeAcB.181..523Z . doi : 10.1016/j.snb.2013.01.070 . ISSN 0925-4005 .
- ↑ فينغ، يانلينغ؛ ليو، يوفي؛ سو، تشين؛ جي، شينغهو؛ هي، تشيكه (نوفمبر 2014). "مستشعر جديد لقياس الأس الهيدروجيني الفلوري يعتمد على نقاط نانوية من السيليكون غير موسومة". أجهزة الاستشعار والمحركات ب: الكيميائية . 203 : 795-801 . Bibcode : 2014SeAcB.203..795F . doi : 10.1016/j.snb.2014.07.050 . ISSN 0925-4005 .
- 1 2 غونزاليس، كريستينا م.؛ فينو، جوناثان جي سي (2016-06-02). "بلورات السيليكون النانوية لتطوير منصات الاستشعار" . مجلة كيمياء المواد ج . 4 (22): 4836-4846 . doi : 10.1039/C6TC01159D . ISSN 2050-7534 .
- ↑ غونزاليس، كريستينا م.؛ إقبال، محمد؛ داسوغ، ميتا؛ بيرسي، دافين ج.؛ لوكوود، روس؛ كلابوتكه، توماس م.؛ فينو، جوناثان ج. س. (13 فبراير 2014). "الكشف عن المركبات عالية الطاقة باستخدام مستشعرات ورقية مصنوعة من بلورات نانوية من السيليكون المتألق ضوئيًا" . نانوسكيل . 6 (5): 2608-2612 . Bibcode : 2014Nanos...6.2608G . doi : 10.1039/C3NR06271F . ISSN 2040-3372 . PMID 24481004 .
- ↑ روبيديلو، كريستوفر جاي تي؛ إسلام، محمد أميرول؛ أغاجمالي، مريم؛ فاراموس، أنجليك؛ سينيلنيكوف، ريجينا؛ تشانغ، شييو؛ بوكهوفن، جوب؛ فينو، جوناثان جي سي (14 مايو 2018). "هجائن حيوية غير عضوية وظيفية من الإنزيمات وجزيئات نانوية مضيئة قائمة على السيليكون". لانغمير . 34 (22): 6556-6569 . doi : 10.1021/acs.langmuir.8b01119 . ISSN 0743-7463 . PMID 29758156 .
- هياكل أشباه الموصلات
- الإلكترونيات الكمومية
- النقاط الكمومية
- الإلكترونيات الضوئية
- الإلكترونيات النانوية
- الجسيمات النانوية حسب التركيب
- الفوتونيات السيليكونية
