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公开(公告)号:CN105967154A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610297191.1
申请日:2016-05-05
Applicant: 浙江大学
IPC: C01B19/04
CPC classification number: C01B19/007 , C01P2004/03 , C01P2004/32 , C09K11/88 , C09K11/883
Abstract: 本发明提供了单分散II‑VI族量子点的制备方法。该制备方法包括:步骤S1,向含II‑VI族量子点晶种的体系中加入脂肪酸,使II‑VI族量子点晶种与脂肪酸在反应温度为200~300℃的条件下混合反应,得到第一产物体系,其中II‑VI族量子点晶种的物质的量为M;步骤S2,以第一速度向第一产物体系中间隔加入VI族前体,使VI族前体在第一产物体系中于200~300℃反应,得到含有II‑VI族量子点的体系,其中,第一速度为0.1M~20M/h,间隔加入为在前一次加入的VI族前体反应完全后再进行下一次的VI族前体的加入。上述制备方法得到尺寸较为均匀的单分散量子点,且容易实现,可适用大规模生产。
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公开(公告)号:CN107522723B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201710675552.6
申请日:2017-08-09
Applicant: 浙江大学 , 纳晶科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了纳米晶‑配体复合物、其制备方法及其应用。该纳米晶‑配体复合物包括纳米晶以及至少两种与纳米晶形成表面配位的配体,配体为一元或多元羧酸配体,至少两种配体的C链骨架具有链长度差。本申请的纳米晶表面具有至少两种配体,不同配体之间的相互作用减小,即减少分子链交错、类晶体的堆砌,增大了旋转熵/弯曲熵,配体的C‑Cσ构象自由度得到充分释放,产生巨大的溶解熵,从而增大纳米晶的溶解度,且由于一元或多元羧酸配体的成本较支链羧酸配体的成本低,因此,实现了低成本提高纳米晶溶解度的目的;同时,基于一元羧酸的化学稳定性和较好的溶解性,使得纳米晶‑配体复合物具有较高的量子效率。
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公开(公告)号:CN107629783B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201710675956.5
申请日:2017-08-09
Applicant: 浙江大学 , 纳晶科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种核壳量子点、其制备方法及其应用。该制备方法包括:步骤S1,将量子点核溶液和第二阳离子前体溶液混合形成第二体系;步骤S2,当量子点核溶液中的量子点核的平均直径大于等于2倍的量子点核组成材料的空穴或电子的最小波尔直径时,在210~280℃下向第二体系中加入第二阴离子前体溶液和第二脂肪酸以进行外延生长得到核壳量子点,且第二阴离子前体溶液和第二脂肪酸均为分批加入;或者当量子点核溶液中的量子点核的平均直径小于2倍的最小波尔直径时,在210~280℃下向第二体系中分批加入第二阴离子前体溶液以进行外延生长,在量子点核生长出0.5~2层的单层壳后,向第二体系中分批加入第二脂肪酸。
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公开(公告)号:CN107629783A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710675956.5
申请日:2017-08-09
Applicant: 浙江大学 , 纳晶科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种核壳量子点、其制备方法及其应用。该制备方法包括:步骤S1,将量子点核溶液和第二阳离子前体溶液混合形成第二体系;步骤S2,当量子点核溶液中的量子点核的平均直径大于等于2倍的量子点核组成材料的空穴或电子的最小波尔直径时,在210~280℃下向第二体系中加入第二阴离子前体溶液和第二脂肪酸以进行外延生长得到核壳量子点,且第二阴离子前体溶液和第二脂肪酸均为分批加入;或者当量子点核溶液中的量子点核的平均直径小于2倍的最小波尔直径时,在210~280℃下向第二体系中分批加入第二阴离子前体溶液以进行外延生长,在量子点核生长出0.5~2层的单层壳后,向第二体系中分批加入第二脂肪酸。
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公开(公告)号:CN107522723A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710675552.6
申请日:2017-08-09
Applicant: 浙江大学 , 纳晶科技股份有限公司
CPC classification number: Y02E10/549 , C07F3/003 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C09K11/02 , C09K11/06 , H01L51/0092 , H01L51/42
Abstract: 本发明提供了纳米晶-配体复合物、其制备方法及其应用。该纳米晶-配体复合物包括纳米晶以及至少两种与纳米晶形成表面配位的配体,配体为一元或多元羧酸配体,至少两种配体的C链骨架具有链长度差。本申请的纳米晶表面具有至少两种配体,不同配体之间的相互作用减小,即减少分子链交错、类晶体的堆砌,增大了旋转熵/弯曲熵,配体的C-Cσ构象自由度得到充分释放,产生巨大的溶解熵,从而增大纳米晶的溶解度,且由于一元或多元羧酸配体的成本较支链羧酸配体的成本低,因此,实现了低成本提高纳米晶溶解度的目的;同时,基于一元羧酸的化学稳定性和较好的溶解性,使得纳米晶-配体复合物具有较高的量子效率。
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