[发明专利]一种调控CsPbBr3 有效
申请号: | 202011512180.3 | 申请日: | 2020-12-19 |
公开(公告)号: | CN112607766B | 公开(公告)日: | 2023-08-22 |
发明(设计)人: | 雷磊;华有杰;叶仁广;邓德刚;张军杰;黄飞飞;田颖;徐时清 | 申请(专利权)人: | 中国计量大学上虞高等研究院有限公司 |
主分类号: | C01G21/00 | 分类号: | C01G21/00;B82Y20/00;B82Y40/00;C09K11/66 |
代理公司: | 北京化育知识产权代理有限公司 11833 | 代理人: | 涂琪顺 |
地址: | 312300 浙江省绍兴市上虞区*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 调控 cspbbr base sub | ||
1.一种调控CsPbBr3纳米晶发光颜色的方法,其特征在于,包括以下步骤:
将二维块状CsPbBr3纳米片分散到环己烷中,加入四氢呋喃对二维块状CsPbBr3纳米片进行剥离,得到三维CsPbBr3纳米晶;所述二维块状CsPbBr3纳米片、环己烷与四氢呋喃的用量比为(0.1~0.5)mmol:(5~20)mL:(70~200)μL;所述剥离在室温条件下进行;所述剥离的时间为3~7min,所述剥离为搅拌条件下剥离,或者为静置条件下剥离;
所述二维块状CsPbBr3纳米片在紫外光照下发蓝光;
所述三维CsPbBr3纳米晶在紫外光照下发绿光;所述三维CsPbBr3纳米晶的粒径为4~20nm。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述二维块状CsPbBr3纳米片的制备方法包括以下步骤:
(1)将碳酸铯、油酸和十八烯混合,将所得混合液在保护气氛下进行第一反应,得到Cs的前驱体;
(2)将乙酸铅、油酸和十八烯混合,将所得混合液在保护气氛下进行第二反应,得到Pb的前驱体;
(3)将溴化钠、油酸、油胺和十八烯混合,将所得混合液在保护气氛下进行第三反应,得到Br的前驱体;
(4)将所述Cs的前驱体、Pb的前驱体、Br的前驱体和乙二醇混合,将所得混合液进行第四反应,分离后得到二维块状CsPbBr3纳米片;
所述步骤(1)~(3)没有时间先后顺序。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,步骤(1)中,所述混合液中碳酸铯、油酸和十八烯的摩尔比为1:3:(3~8);所述第一反应的温度为150~180℃,保温时间为1~3h。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,步骤(2)中,所述混合液中乙酸铅、油酸和十八烯的摩尔比为2:3:(3~8);所述第二反应的温度为150~180℃,保温时间为1~3h。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,步骤(3)中,所述溴化钠、油酸、油胺和十八烯的摩尔比为2:2:1:(2~8);所述第三反应的温度为170~200℃,保温时间为1~3h。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,步骤(4)中,所述Cs的前驱体中Cs、Pb的前驱体中Pb和Br的前驱体中Br的摩尔比为1:1:3。
7.根据权利要求2或6所述的方法,其特征在于,步骤(4)中,所述Cs的前驱体中Cs的物质的量与乙二醇的体积比为1mmol:(1~5)mL。
8.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,步骤(4)中,所述第四反应在超声条件下进行,所述第四反应的时间为1~5min。
9.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,步骤(4)中,所述分离后还包括采用环己烷对分离后的固体进行离心洗涤。
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