[发明专利]纤锌矿结构CuInS2量子点及其制备方法无效
申请号: | 201110374729.1 | 申请日: | 2009-12-31 |
公开(公告)号: | CN102531042A | 公开(公告)日: | 2012-07-04 |
发明(设计)人: | 韩士奎;王命泰;岳文瑾 | 申请(专利权)人: | 中国科学院等离子体物理研究所 |
主分类号: | C01G15/00 | 分类号: | C01G15/00 |
代理公司: | 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112 | 代理人: | 余成俊 |
地址: | 230031 安徽*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 锌矿 结构 cuins sub 量子 及其 制备 方法 | ||
本发明是原申请日:2009年12月31日、申请号:CN200910251728.0、发明名称:“闪锌矿结构和纤锌矿结构CuInS2量子点及其制备方法”的中国发明专利的分案申请。
技术领域
本发明涉及纳米材料领域,具体是闪锌矿结构和纤锌矿结构CuInS2量子点及其制备方法。
背景技术
纳米结构半导体材料在科学技术领域有着广泛的应用,包括催化、光电转换、热电转换、生物探测和光电传感器[参见:J. Am. Chem. Soc.2008, 130, 11430-11436]。CuInS2属于Ⅰ-Ⅲ-Ⅵ三元化合物,是直接带隙半导体材料,带隙为1.5 eV [参见:Chem. Mater.2003, 15, 3142-3147],吸收系数较大(α? 105 cm-1) [参见:Cryst. Growth Des.2007, 7, 1547-1552],被认为是太阳电池中最有效的吸收光材料[参见:J. Mater. Chem.2006, 16, 1597-1602, Nano Lett.2006, 6, 1218-1223]。目前,合成CuInS2量子点的方法有:高温分解单分子先驱体法(pyrolysis of single-sources precursors),得到粒径为3-30 nm [参见:Chem. Mater. 2003, 15, 3142-3147]和2-4 nm [参见:J. Phys. Chem. B2004, 108, 12429-12435];光化学分解单分子先驱体法(photochemical decomposition of single-sources precursors),得到粒径约为2 nm [参见:Nano Lett.2006, 6, 1218-1223];微波辅照分解单分子先驱体法(microwave assistant decomposition of single-sources precursors),得到粒径为(3-5nm)[参见:J. Nanoparticle Res.2008, 10, 633-641]、 溶剂热分解法(solvent thermolysis),得到粒径为3-4 nm [参见:Mater. Lett.2006, 60, 2395-2398]、热注射技术(hot injection techniques),得到粒径为3-27 nm [参见:J. Am. Chem. Soc.2008, 130, 5620-5621]、高温有机溶剂法(high-temperature organic solvent method),得到粒径2-5nm[参见:Chem. Mater.2008, 20, 6434-6443]和3-6nm)[参见:Chem. Mater.2006, 18, 3330-3335]。
CuInS2的存在形式有三种[参见:J. Cryst. Growth1980, 50, 429-436]:在980℃以下,以黄铜矿形式存在;980-1045℃以闪锌矿形式存在;1045℃到熔点1090℃之间,可能是以纤锌矿结构存在。而以上方法中,除了Pan等用热注射技术合成了闪锌矿和纤锌矿CuInS2 [参见:J. Am. Chem. Soc.2008, 130, 5620-5621],其他人都只是得到了黄铜矿晶型。而且,在这些合成方法中,都使用了高温和环境不友好的有机溶剂。
发明内容
本发明提供了一种闪锌矿结构和纤锌矿结构CuInS2量子点及其制备方法,制备的CuInS2量子点粒径分布较均一,在有机溶剂中有很好的分散性能,且制备方法简单,操作方便,无污染。
本发明的技术方案为:
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