[发明专利]一种铅卤钙钛矿发光复合物及其制备方法和用途在审

专利信息
申请号: 201910183694.X 申请日: 2019-03-12
公开(公告)号: CN109943328A 公开(公告)日: 2019-06-28
发明(设计)人: 林君;程子泳;韦祎 申请(专利权)人: 五邑大学
主分类号: C09K11/66 分类号: C09K11/66;C09K11/02;H01L33/50
代理公司: 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 代理人: 黄琳娟
地址: 529000 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 发明公开了一种铅卤钙钛矿发光复合物,所述发光复合物的化学通式为CsPbX3‑Cs2YF6:Mn4+,其中X为Cl、Br、I中的一种或多种;Y为Ge、Si、Ti、Zr中的一种或多种,其制备方法包括以下步骤:(1)将PbX2加入到混合溶剂中,得到1‑100g/L的PbX2前驱体溶液;(2)将Cs2YF6:Mn4+加入到十八烯中形成5‑50g/L的混合液,热处理后,加入所述PbX2前驱体溶液,然后进行冰浴,进行后处理得到CsPbX3‑Cs2YF6:Mn4+。本发明的制备方法操作步骤简单,反应时间短,条件温和。相对于传统的铅卤钙钛矿,本发明的方法合成的复合物具备低铅和低毒性的优点。
搜索关键词: 发光复合物 钙钛矿 制备 前驱体溶液 反应时间短 后处理 热处理 化学通式 混合溶剂 传统的 低毒性 复合物 混合液 十八烯 冰浴 低铅 合成
【主权项】:
1.一种铅卤钙钛矿发光复合物,其特征在于,所述发光复合物的化学通式为CsPbX3‑Cs2YF6:Mn4+,其中X为Cl、Br、I中的一种或多种;Y为Ge、Si、Ti、Zr中的一种或多种。
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  • 唐江;李吒;牛广达;陈正午;胡青松 - 华中科技大学
  • 2017-09-12 - 2019-05-21 - C09K11/66
  • 本发明公开了一种金属卤化物钙钛矿量子点的制备方法,其特征在于,该方法是将液态的疏水含氟试剂与用于制备金属卤化物钙钛矿材料的前驱体水性溶液混合得到乳液,金属卤化物钙钛矿量子点接着在该乳液中合成,同时在合成的所述金属卤化物钙钛矿量子点的表面上还紧密包覆有所述疏水含氟试剂,从而得到能够在水溶液中单颗粒分散的金属卤化物钙钛矿量子点。本发明通过对制备方法关键的整体工艺流程设计、以及各个工艺步骤进行改进,与现有技术相比能够有效解决CsPbX3量子点的水稳定性差的问题,并且该方法制备得到的CsPbX3金属卤化物钙钛矿量子点具有良好的分散性。
  • 纳米荧光复合材料的制备方法-201910096165.6
  • 吴之海;赵振富;卫皎;孙燕妮;吴君;侯亚飞 - 宁波大学
  • 2019-01-31 - 2019-05-17 - C09K11/66
  • 本发明提供一种纳米荧光复合材料的制备方法,包括制备硅胶球步骤、制备硅酸镁空心球步骤及混合步骤。制备硅胶球步骤包括制备二氧化硅胶球;制备硅酸镁空心球步骤包括将二氧化硅胶球、氯化镁、氯化铵及氨水混合加热后制得硅酸镁空心球;及混合步骤包括将硅酸镁空心球、CsCO3前驱液及PbZ2前驱液混合加热制得纳米荧光复合材料。
  • 一种CsPbX3@TiO2纳米材料及其制法和应用-201910126857.0
  • 王选东;朱明山;曾力希 - 暨南大学
  • 2019-02-20 - 2019-05-17 - C09K11/66
  • 本发明公开一种CsPbX3@TiO2纳米材料及其制备方法和应用。首先将CsX、PbX2溶于表面活性剂和N,N‑二甲基甲酰胺溶液体系中,加热形成CsPbX3前驱体溶液;然后通过溶胶‑凝胶法在钛酸盐溶液中,在CsPbX3表面水解包覆TiOx,得到CsPbX3@TiOx;在氩气保护下煅烧,得到CsPbX3@TiO2纳米材料。本发明采用“一锅法”制备结构明显、包覆均匀的CsPbX3@TiO2纳米材料,且具有良好的荧光稳定性,该材料粉末能室温稳定放置2个月以上,在水溶液中超声稳定60分钟以上,可广泛应用于太阳能电池、光催化、显示器件、激光器、光检测器件和生物荧光标记等多种领域。
  • 一种使用生物质材料钝化的高稳定锡基钙钛矿量子点及其制备方法-201910053553.6
  • 吕斌;郭旭;高党鸽;余亚金;马建中;杨娜;候晔琳;王浩 - 陕西科技大学
  • 2019-01-21 - 2019-05-14 - C09K11/66
  • 本发明公开了一种使用生物质材料钝化的高稳定锡基钙钛矿量子点及其制备方法,技术方案为:全程使用N2保护,首先,将铯源完全溶解在十八烯和油酸中,得到第一混合溶液;然后将氯化亚锡完全溶解在十八烯、油胺和油酸中,得到第二混合溶液;再在温度为140‑155℃下,将第一混合液注入到第二混合液中,反应5‑8 s后冰浴冷却至室温,离心后得到全无机锡基钙钛矿量子点;最后通过明胶、丙三醇协同作用得到高稳定锡基钙钛矿量子点。本发明制备得到的锡基钙钛矿量子点稳定性好且无铅无毒不会污染环境,且这种稳定方法廉价、简单、高效。
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