[发明专利]一种CsPbBr3 在审
申请号: | 202310482589.2 | 申请日: | 2023-04-28 |
公开(公告)号: | CN116462225A | 公开(公告)日: | 2023-07-21 |
发明(设计)人: | 高妍;宋济安;吕薇;江泽龙;胡桃;门凡钞 | 申请(专利权)人: | 五邑大学 |
主分类号: | C01G21/00 | 分类号: | C01G21/00;B82Y30/00;B82Y40/00;B82Y20/00;C09K11/66 |
代理公司: | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 | 代理人: | 廖奇丽 |
地址: | 529020 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 cspbbr base sub | ||
本发明属于纳米发光材料合成的技术领域,具体公开了一种CsPbBrsubgt;3/subgt;纳米片的制备方法。该制备方法,包括以下步骤:将CsBr粉末倒入HBr溶液中,超声分散后,得Cs前驱体溶液;将PbBrsubgt;2/subgt;粉末倒入有机溶剂中,超声溶解后,注入表面封端配体,搅拌,得PbBrsubgt;2/subgt;前驱体溶液;表面封端配体包括油胺和三正辛基膦;将PbBrsubgt;2/subgt;前驱体溶液注入的搅拌中的环己烷中;然后注入Cs前驱体溶液,进行反应;再注入丙酮,得CsPbBrsubgt;3/subgt;纳米片的粗溶液;将粗溶液进行离心、弃上清液后,注入甲苯中,制得。本发明合成的CsPbBrsubgt;3/subgt;纳米片,其荧光量子产率高,可以达到87.1%;半峰宽窄,只有13.2nm,具有良好的光学性能。
技术领域
本发明属于纳米发光材料合成的技术领域,具体涉及一种CsPbBr3纳米片的制备方法。
背景技术
全无机金属卤化物钙钛矿由于具有长的载流子寿命、高缺陷容忍度、带隙可调以及窄的发射线宽等优异的光电性能而受到广泛关注。实现钙钛矿蓝光发射的材料一般为:CsPbCl3量子点、CsPbClxBr3-x量子点(0x3),但较低的发光效率以及相易分离的问题限制了其发展;低维CsPbBr3纳米材料(如零维CsPbBr3量子点和一维CsPbBr3纳米晶)也可以实现钙钛矿蓝光发射,但都面临合成困难及稳定性的问题。
二维CsPbBr3纳米片具有大的激子结合能、较短的荧光寿命被认为是理想的钙钛矿蓝光发射材料。在合成过程中使用到的表面封端配体吸附于纳米材料表面可以隔绝外部的水分及氧气,从而减少其对无机层结构的影响,是钙钛矿纳米晶体合成过程中必不可少的步骤。然而,由于配体脱落易造成CsPbBr3纳米片的发光效率降低以及发射峰红移的现象。
因此,选择合适的表面封端配体对于合成高质量的CsPbBr3纳米片具有至关重要的作用。
发明内容
本发明旨在至少解决上述现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出一种CsPbBr3纳米片的制备方法,该制备方法以油胺和三正辛基膦作为表面封端配体,丙酮作为破乳剂,并采用HBr质子化油胺,采用微乳液法在室温条件下合成了高质量的CsPbBr3纳米片。
为解决上述技术问题,本发明的第一方面提供了一种CsPbBr3纳米片的制备方法,包括以下步骤:
将CsBr粉末倒入HBr溶液中,超声分散后,得Cs前驱体溶液;
将PbBr2粉末倒入有机溶剂中,超声溶解后,注入表面封端配体,搅拌,得PbBr2前驱体溶液;所述表面封端配体包括油胺和三正辛基膦;
将所述PbBr2前驱体溶液注入搅拌中的环己烷中;然后注入所述Cs前驱体溶液,进行反应;再注入丙酮,得CsPbBr3纳米片的粗溶液;
将所述粗溶液进行离心、弃上清液后,注入甲苯中,得所述CsPbBr3纳米片。
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