[发明专利]一种钙钛矿量子点粉末的制备方法在审
申请号: | 202210069378.1 | 申请日: | 2022-01-20 |
公开(公告)号: | CN114479831A | 公开(公告)日: | 2022-05-13 |
发明(设计)人: | 刘光;王奕;赵宝杰;刘海鹏 | 申请(专利权)人: | 天津纳美纳米科技有限公司 |
主分类号: | C09K11/02 | 分类号: | C09K11/02;C09K11/66;B82Y20/00;B82Y30/00;H01L33/50 |
代理公司: | 北京沁优知识产权代理有限公司 11684 | 代理人: | 另婧 |
地址: | 300000 天津市东丽区*** | 国省代码: | 天津;12 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 钙钛矿 量子 粉末 制备 方法 | ||
本发明提供一种钙钛矿量子点粉末的制备方法,包括以下步骤:1)将氢氧化铝粉末、封孔剂、扩孔剂和钙钛矿前驱体混合研磨得到混合物;2)将步骤1)所得的混合物进行高温煅烧;3)将煅烧后的产物自然冷却至室温,加入蒸馏水搅拌后离心,之后放入到真空烘箱内烘干,即得到钙钛矿量子点粉末。本发明的制备方法制得的钙钛矿量子点粉末的发光波长稳定,其半峰宽稳定,且具有良好的耐高温、耐蓝光照射以及耐水性能,从而使用该钙钛矿量子点粉末制备的LED灯的效果好,可长时间使用保持良好的发光效率。
技术领域
本发明属于量子点领域,尤其是涉及一种钙钛矿量子点粉末的制备方法。
背景技术
由于量子点具有荧光量子效率高,发光颜色可调等优点,使得近三十年来,对半导体量子点的研究长盛不衰。尽管量子点的发展如此迅猛,其主导材料依然局限在纤锌矿或闪锌矿结构的镉基量子点上。一般制备高质量的镉基量子点材料,通常采用厚核壳结构技术,制备周期长(2-50h),反应温度髙(200℃),工艺复杂,在未来商品化过程中将面临成本与价格方面的巨大挑战。发展髙品质的、无镉、有自主产权的新型量子点已经成为目前人们亟待解决的问题。因此,关于无镉的钙钛矿量子点的研究受到的关注。
钙钛矿量子点主要由三种离子组成,一般结构式ABX3(X=Cl、Br、I),A主要由CH3NH3+、HC(NH2)2+、Cs等离子,B主要是Pb。钙钛矿量子点作为一类新型发光材料发展迅速,具有超高的光致发光量子效率(90%)和窄线宽(12-40nm),钙钛矿量子点发光二极管(LED)的外量子效率仅两年就由最初化0.12%猛增到6.27%。与传统的Ⅱ-Ⅵ族半导体量子点相比,钙钛矿量子点无需核/壳结构就能表现出高效的发光性能,并且发光波长更易于调控,甚至在室温条件下就能实现在整个可见区范围内任意调节使得钙钛矿量子点在固态照明及显示等领域具有重要的应用前景。目前基于钙钛矿量子点的广色域白光发光二极管的色域范围己经达到130%NTSC标准,这显示出了钙钛矿量子点在显示领域的巨大应用潜力。
一般情况下,钙钛矿量子点合成典型方法为热注入法。先将碳酸铯、油胺及十八烯置于三颈烧瓶中,在氮气氛围下加热,使碳酸铯完全溶解,得到铯的前驱体溶液。将油胺、油酸及卤化铅置于三颈烧瓶中,在氮气氛围下加热,使卤化铅在溶液中完全溶解,并快速升温,迅速注入已经制备好的铯前驱体溶液,反应几秒,在冰水混合物中冰浴,离心得到沉淀,将沉淀溶解在有机溶剂中,制备出量子点。
然而,通过热注入法制备的钙钛矿材料由于表面离子数不平衡、悬空键多,导致较多的形成表面缺陷,限制其应用于发光领域。由于钙钛矿量子点在空气、高温、光照和水等环境下稳定性较差,成为其应用的主要障碍。
将不同发光波长的钙钛矿量子点组合在一起,经过电流激发,可以制备出白光二极管。通过调整不同波长量子点的比例,可以制备出高显色指数的白光二极管。目前,制备不同发光波长的钙钛矿量子点一般采用控制量子点的尺寸、形貌实现。控制钙钛矿量子点的尺寸、形貌实现不同发光波长需要改变实验条件制备不同发光的量子点,但是,这过程需要严格实验变量,否则会导致量子点的尺寸、形貌不均一而引起的波长偏移、半峰宽变宽等缺点。通过控制量子点的尺寸、形貌的方式实现不同发光量子点制备成单一体系白光LED仍然存在一些缺陷。
有鉴于此,特提出本发明。
发明内容
本发明的目的在于提供一种钙钛量子点粉末的制备方法,使用该制备方法制得的钙钛矿量子点粉末的发光波长稳定,其半峰宽稳定,且具有良好的耐高温、耐蓝光照射以及耐水性能,从而使用该钙钛矿量子点粉末制备的LED灯的效果好,可长时间使用保持良好的发光效率。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种钙钛矿量子点粉末的制备方法,包括以下步骤:
1)将氢氧化铝粉末、封孔剂、扩孔剂和钙钛矿前驱体混合研磨,得到混合物;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于天津纳美纳米科技有限公司,未经天津纳美纳米科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202210069378.1/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。