[发明专利]一种量子点的制备方法在审
申请号: | 201811647836.5 | 申请日: | 2018-12-29 |
公开(公告)号: | CN111378451A | 公开(公告)日: | 2020-07-07 |
发明(设计)人: | 程陆玲;杨一行 | 申请(专利权)人: | TCL集团股份有限公司 |
主分类号: | C09K11/88 | 分类号: | C09K11/88;C09K11/02;B82Y20/00;B82Y30/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 深圳市君胜知识产权代理事务所(普通合伙) 44268 | 代理人: | 王永文;刘文求 |
地址: | 516006 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 量子 制备 方法 | ||
本发明公开一种量子点的制备方法,将阳离子前驱体与三烷基胺混合,使阳离子前驱体与三烷基胺结合,制得阳离子前驱体络合物,将阳离子前驱体络合物、阴离子前驱体以及量子点核混合在有机溶剂中,使阳离子前驱体络合物和阴离子前驱体在量子点核表面反应生成量子点壳层,制得量子点。三烷基胺与阳离子前驱体结合后,由于偶极电荷效应的存在促使了金属原子与有机酸的共价结合能降低,减少了阳离子前驱体的热解能,提升了阳离子前驱体的活化能;所述活化能提升后的阳离子前驱体络合物在与阴离子前驱体反应生成量子点壳层时,可有效降低量子点壳层的生长温度并改善量子点壳层的晶格缺陷和晶格失配,同时还可有效减少阳离子前驱体的用料。
技术领域
本发明涉及量子点领域,尤其涉及一种量子点的制备方法。
背景技术
纳米材料被誉为21世纪最具有前途的材料,量子点作为纳米材料领域的一个重要分支也有很重要的应用和研究价值。
对于发光量子点而言,由于其具有较特殊的光学和电学性能而能够应用在发光二极管、太阳能电池、荧光生物标记以及照明等多个领域。
量子点材料本身的制备会涉及到核壳的生长,其中,壳层的生长对于量子点的光电特性影响较大,对于量子点合金化壳层而言,会涉及到不同前驱体之间的速率竞争,该速率的竞争主要是依靠不同前驱物的浓度比例来调节。然而,这种依靠浓度来调节不同前驱体之间的反应速率不仅会造成不必要的原料浪费,而且也会使生成的量子点壳层表面存在晶格失配等缺陷。
因此,现有技术还有待于改进。
发明内容
鉴于上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种量子点的制备方法,旨在解决现有技术在制备量子点壳层的过程中易造成原料浪费以及生成的量子点壳层表面存在晶格失配的问题。
本发明的技术方案如下:
一种量子点的制备方法,其中,包括步骤:
将阳离子前驱体和三烷基胺混合,使阳离子前驱体与三烷基胺之间结合,制得阳离子前驱体络合物;
将所述阳离子前驱体络合物、阴离子前驱体以及量子点核混合,在所述量子点核表面进行壳层生长,制得所述量子点。
有益效果:本发明提供一种量子点的制备方法,通过预先将阳离子前驱体与三烷基胺混合,使阳离子前驱体与三烷基胺结合,制得阳离子前驱体络合物,然后将所述阳离子前驱体络合物、阴离子前驱体以及量子点核混合在有机溶剂中,使所述阳离子前驱体络合物和阴离子前驱体在量子点核表面反应生成量子点壳层,制得所述量子点。所述三烷基胺与阳离子前驱体结合后,由于偶极电荷效应的存在促使了金属原子与有机酸的共价结合能降低,从而减少了阳离子前驱体的热解能,即提升了阳离子前驱体的活化能;因此,将所述活化能提升后的阳离子前驱体络合物与阴离子前驱体反应生成量子点壳层时,可有效降低量子点壳层的生长温度并改善量子点壳层的晶格缺陷和晶格失配,同时还可有效减少阳离子前驱体的用料。
附图说明
图1为本发明一种量子点的制备方法较佳实施例的流程图。
具体实施方式
本发明提供一种量子点的制备方法,为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
请参阅图1,本发明提供一种量子点的制备方法较佳实施例的流程图,其中,如图所示,包括步骤:
S100、将阳离子前驱体和三烷基胺混合,使阳离子前驱体与三烷基胺之间结合,制得阳离子前驱体络合物;
S200、将所述阳离子前驱体络合物、阴离子前驱体以及量子点核混合,在所述量子点核表面进行壳层生长,制得所述量子点。
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