[发明专利]一种Ag-CsPbX3 有效
申请号: | 202110366068.1 | 申请日: | 2021-04-06 |
公开(公告)号: | CN113088026B | 公开(公告)日: | 2022-10-25 |
发明(设计)人: | 杨昕宇;申阳阳;刘海涛;倪思淇 | 申请(专利权)人: | 温州大学 |
主分类号: | C08L33/12 | 分类号: | C08L33/12;C08K3/08;C08K3/16;C08J5/18;C09K11/02;C09K11/66;H01L33/50;B82Y30/00 |
代理公司: | 北京中北知识产权代理有限公司 11253 | 代理人: | 许建 |
地址: | 325000 浙江省温州市瓯海*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ag cspbx base sub | ||
本发明公开了一种Ag‑CsPbX3/PMMA纳米复合材料及其制备方法与用途,通过以含银卤化物、铯铅卤化物和聚甲基丙烯酸甲酯作为主体,同时加入了促进剂和调节剂制备而成;所述含银卤化物为氯化银或溴化银;所述铯铅卤化物为铯铅氯、铯铅溴和铯铅碘中的至少一种;所述促进剂为三正辛基膦、四甲氧基硅烷和丙烯酸羟丙酯聚氨酯的混合物;所述调节剂为(Z)‑9‑十八(碳)烯酸、9‑十八烯胺和1,4‑二氢‑2,6‑二甲基‑3,5‑吡啶二甲酸二乙酯的混合物;最终制得的Ag‑CsPbX3/PMMA纳米复合材料具有较大的荧光强度,其荧光强度达到6000(a.u.),即使放置30天后,依然具有较大的荧光强度,稳定性好,满足实际的应用需求,因此可用于光电领域,作为白光LED器件使用。
技术领域
本发明涉及荧光材料领域,更具体的说是涉及一种Ag-CsPbX3/PMMA纳米复合材料及其制备方法与用途。
背景技术
全无机钙钛矿CsPbX3(X=Cl,Br,I,等卤化物体系)纳米级量子点由于其优异的发光性质如高量子效率,窄线宽和颜色在整个可见光谱范围可调性而倍受关注,已被广泛研究并被认为是光电子器件(如激光,光电探测和白光发射二极管)的最有前途材料之一,应用范围十分广泛;但随着科学技术的不断发展,在某一些领域上,需要高荧光强度的材料,其荧光强度需要达到6000a.u.以上,但目前铯铅卤化物的荧光强度大多在4000a.u.-5000a.u.,无法满足这些实际应用的需求,此外现有的铯铅卤化物材料的稳定性很差,在受到湿度、光或者温度等因素影响下,其荧光强度性能会大幅度下降,从而进一步限制了它们在光电器件中的应用。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种Ag-CsPbX3/PMMA纳米复合材料及其制备方法与用途,该复合材料具有高荧光强度,同时稳定性好,特别适合作用荧光材料应用于光电领域中。
为实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:一种Ag-CsPbX3/PMMA纳米复合材料,包括下列重量份物质组成:
含银卤化物1-4份;
铯铅卤化物8-12份;
聚甲基丙烯酸甲酯25-45份;
促进剂0.5-3份;
所述促进剂为三正辛基膦、四甲氧基硅烷和丙烯酸羟丙酯聚氨酯的混合物,其质量比为5:2:1。
作为本发明的进一步改进,所述含银卤化物为氯化银或溴化银。
作为本发明的进一步改进,所述铯铅卤化物为铯铅氯、铯铅溴和铯铅碘中的至少一种。
作为本发明的进一步改进,一种Ag-CsPbX3/PMMA纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:
步骤一:根据设定的重量份配备原料,将含银卤化物、铯铅卤化物和调节剂加入到第一溶剂中混合反应,得到第一混合物;
步骤二:将聚甲基丙烯酸甲酯加入到第二溶剂中搅拌混合,混合均匀后形成第二混合物;
步骤三:将第一混合物、第二混合物和促进剂加入到反应容器中在温度为 30-60℃,转速为400-800rad/min的条件下搅拌混合,时间为10-30min,形成第三混合物;
步骤四:将第三混合物放入40℃-80℃真空烘箱中干燥10-20h,制得纳米复合材料。在实际操作中,可以将第三混合物通过刮涂等方式涂覆在相应载体(例如载玻片)上,再将载体放入烘箱中烘干,从而获得所需要的复合材料,此时该复合材料即为具有高荧光强度的膜材料,当然也可以根据具体需要,制成其他所需形态。
作为本发明的进一步改进,所述第一溶剂和第二溶剂均为甲苯。
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