Los puntos cuánticos semiconductores de ZnS dopados con Mn2 revelan una fotoluminiscencia notablemente intensa con la transición 4T1(4G) f6A1(6S). En este estudio, siguiendo la técnica de crecimiento por dopaje, se sintetizaron con éxito puntos cuánticos de ZnS dopados con Mn2 (ZnS:Mn2 QDs) con propiedades ópticas de alta calidad y una estrecha distribución de tamaños. La emisión del dopante se ha optimizado con varios parámetros de reacción, y se ha encontrado que el porcentaje de dopante introducido, la temperatura y el tiempo de reacción, así como el pH de la mezcla de reacción son factores clave para controlar la intensidad. Las mediciones de emisión de fotoluminiscencia (PL) de los QDs de ZnS:Mn2 muestran luminiscencia naranja d-d de Mn2 junto con luminiscencia azul de borde de banda. Además, se ha examinado la transferencia de electrones desde los estados singlete de la hipocrelina A (HA) a los QDs coloidales de ZnS:Mn2 mediante espectros de absorción y apagado de fluorescencia. El espectro de absorción evidenció el aumento del coeficiente de extinción y el desplazamiento al rojo de los máximos de absorción en los espectros de absorción de HA en presencia de ZnS:Mn2 QDs, lo que demuestra la existencia de interacciones superficiales entre el sensibilizador y la superficie de la partícula. La extinción de la fluorescencia por parte de los ZnS:Mn2 QDs también sugería la existencia de una asociación compleja entre la HA y los ZnS:Mn2 QDs, necesaria para observar el proceso heterogéneo de transferencia de electrones en la interfaz sensibilizador-semiconductor.
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