一种稳定且高效发光的全无机氟化钙钛矿量子点及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114621758A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202011451256.6

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明公开一种稳定且高效发光的全无机氟化钙钛矿量子点及其制备方法和应用。以简单的高温热注入法制备所述全无机氟化钙钛矿量子点,所制备出的全无机氟化钙钛矿量子点具有良好的分散性、均一性和可重复性。由于氟离子对CsPbX3量子点的保护,所述全无机氟化钙钛矿量子点相较于纯CsPbX3量子点具有更强的荧光发射以及更佳的稳定性,所述全无机氟化钙钛矿量子点的荧光量子产率约100%,荧光寿命呈现单指数衰减,并且在一年以后仍然可以发射耀眼的荧光。该全无机氟化钙钛矿量子点可以用作稳定且高效的纳米发光材料,在光电和光伏器件等领域具有潜在的应用前景。

    一种稀土上转换和钙钛矿量子点复合纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111909695B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201910377057.6

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 本发明提供了一种稀土上转换和钙钛矿量子点复合纳米材料及其制备方法和应用。发展了一种简单的两步外延生长法制备所述复合纳米材料,所制备出的复合纳米材料具有良好的分散性、均一性和可重复性;在低功率密度980nm连续半导体激光器激发下,由于CaF2:Ln纳米晶与CsPbX3量子点之间存在高效的荧光共振能量转移过程,实现了复合纳米材料中CsPbX3量子点的上转换发光,能量转移效率高达99.7%;由于CaF2:Ln纳米晶对CsPbX3量子点的保护,所述复合纳米材料相较于纯CsPbX3量子点、CaF2:Ln纳米晶和CsPbX3量子点物理混合材料具有更强的下转换荧光发射、更佳的热稳定性与空气稳定性。因此,所述复合纳米材料可以用作上转换和下转换双重模式发光材料,在光电和光伏器件等领域具有潜在的应用前景。

    一种Cs4PbBr6零维钙钛矿纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111718714A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201910223617.2

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种Cs4PbBr6零维钙钛矿纳米材料及其制备方法和应用。采用热注射的合成方法,通过改变反应前驱体条件,对Cs4PbBr6零维钙钛矿纳米材料进行锡掺杂,从而有效调控其带隙,并最终制备得到单分散、形貌均一的具有明显蓝色发光的锡掺杂Cs4PbBr6零维钙钛矿纳米发光材料,该发光材料为三方相的Cs4PbBr6纳米材料。该制备方法的合成条件容易控制,制备出的蓝色发光的Cs4PbBr6零维钙钛矿纳米颗粒的分散性、均一性和重复性较好,且其发光性能良好。蓝色发光的Cs4PbBr6零维钙钛矿纳米材料是一种性能优良的纳米发光材料,其在发光显示、光电子器件等领域有着巨大的发展潜力。

    一种稀土掺杂氟化锆钠基纳米发光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106867529A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710242429.5

    申请日:2017-04-13

    CPC classification number: C09K11/7773 C09K11/7733

    Abstract: 本发明公开了一种稀土掺杂氟化锆钠基纳米发光材料及其制备方法和应用,所述稀土掺杂氟化锆钠基纳米发光材料为单斜相的Na5Zr2F13纳米材料,所述Na5Zr2F13纳米发光材料的粒径为10~60纳米;所述制备方法是采用醋酸锆作为Zr的金属盐,利用高温共沉淀法合成出了稀土掺杂氟化锆钠基Na5Zr2F13纳米发光材料,所述材料的合成条件容易控制,重复性好,制备出的纳米发光材料分散性、均一性和重复性较好;所述Na5Zr2F13稀土掺杂氟化锆钠基纳米发光材料的发光性能良好,是可以用作上转换和下转换发光理想的基质材料,在发光成像、生物应用等领域有着巨大的发展潜力。

    一种合成氨基功能化的稀土掺杂氟化镧纳米荧光标记材料的方法

    公开(公告)号:CN102676171A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201110242526.7

    申请日:2011-08-22

    Abstract: 一种合成氨基功能化的稀土掺杂氟化镧纳米荧光标记材料的方法,涉及利用磷酸乙醇胺为表面活性剂,在蒸馏水中将氟化钠、硝酸镧和稀土硝酸盐混合,在30-90℃保温并搅拌一段时间,进行洗涤干燥后即可得到氨基化的稀土掺杂氟化镧纳米晶,其组分为:xLn3+-(1-x)LaF3,其中Ln3+=Ce3+、Yb3+、Er3+、Tm3+、Ho3+、Eu3+、Gd3+、Tb3+、Dy3+、Sm3+、Nd3+、Pr3+,x=0-50mol%。采用本方法制备的稀土掺杂LaF3纳米荧光标记材料,不仅可以控制纳米颗粒的大小在5nm左右,而且水溶性较好,能利用其表面的氨基与生物分子进行连接。另外能通过在纳米颗粒内掺杂不同的稀土离子实现所需的特定荧光发射,来对这一生物连接进行灵敏的检测,表明了通过这一制备方法得到的纳米荧光标记材料应用于生物标记领域的潜力。

    一种水溶性稀土离子掺杂二氧化锆纳米荧光标记材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102676166A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201110242675.3

    申请日:2011-08-22

    Abstract: 一种水溶性稀土掺杂二氧化锆纳米荧光标记材料及其制备方法,涉及稀土掺杂二氧化锆纳米荧光标记材料,尤其是涉及使稀土掺杂二氧化锆纳米晶具有水溶性和生物相容性的方法。本发明通过高温溶剂热和配体交换法成功地将稀土离子掺入到二氧化锆纳米晶中,得到了一种单分散、水溶性、具有稀土离子强发光的二氧化锆纳米荧光标记材料。本发明制备的二氧化锆纳米荧光标记材料的组分为:xRE3+-(1-x)ZrO2(RE=Eu,Tb;x=0-50mol%)。用光谱仪测样品的发光,通过激发ZrO2基质,可以实现基质敏化的稀土离子强可见光发射。

Patent Agency Ranking