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公开(公告)号:CN108502927A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810535204.3
申请日:2018-05-29
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种铯铋溴钙钛矿纳米片的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将溴化铋与油酸、油胺、1-十八烯四者混合形成混合物,接着,在持续抽真空的条件下,将该混合物加热至100-120℃,并维持60-120min,得到含有溴化铋的混合溶液;(2)向含有溴化铋的混合溶液充入氮气,并将温度升至170-180℃,然后注入油酸铯溶液,反应时间维持5-60s,即可得到包括Cs3Bi2Br9钙钛矿纳米片在内的反应产物。本发明通过对该制备方法整体的工艺流程设置、关键参数条件进行改进,能够有效解决纳米片制备方法复杂、成本高的问题,是全新溶液法工艺、低成本制备纳米片的方法,并且制备得到的纳米片具有高度结晶性、极好的稳定性、良好的光学特性等特点。
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公开(公告)号:CN117185342A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310908014.2
申请日:2023-07-24
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种PbS纳米立方体量子点的制备方法,该方法包括铅前体制备、成核、持续注射生长、终止反应几个步骤,该方法通过对铅硫比、温度和注射速度进行精细调节,实现了在一步合成过程中制备高度均一的立方体PbS量子点。本发明所制备的PbS纳米立方体量子点具有干净的晶面,适用于理论和实验研究以及配体强弱的表征,相较于现有方法,本发明能够原位可调控纳米立方体的尺寸,解决了现有方法无法实现尺寸可调的问题,同时通过本发明的制备方法,可以获得尺寸可调、小尺寸的PbS纳米立方体,为光电器件等领域的应用提供了新的材料选择,并为进一步研究PbS量子点的特性和性能奠定了基础。
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公开(公告)号:CN113337277B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110548572.3
申请日:2021-05-20
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
Abstract: 本发明属于半导体材料制备与应用技术领域,公开了一种有机‑无机杂化铜基卤化物闪烁体及其制备与应用,其中闪烁体的化学通式为AxCuyXz,其中,A为[(CH3)(CH2)n]4N+,Cu为一价铜离子Cu+;X为卤素,选自Cl、Br、I中的至少一种。本发明与现有技术相比,能够有效扩展单晶闪烁体的种类,实现了发射光谱在可见光区域内可调,且荧光量子产率(PLQY)高达96.7%,能够应用于高能射线探测、X射线医学成像与安检、无损检测、工业探伤等领域。并且,本发明制备工艺简单,成本低,能够实现大规模工业化生产。基于本发明得到的柔性薄膜,尤其可应用于柔性X射线成像,得到很高的成像分辨率与极佳的成像效果。
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公开(公告)号:CN111348674B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202010054655.2
申请日:2020-01-17
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
Abstract: 本发明属于类钙钛矿纳米晶技术领域,公开了一种Cs3Cu2X5纳米晶的制备方法及产物,其中制备方法是通过向热注入法制备Cs3Cu2X5纳米晶的前驱液中额外引入卤化铟InX3或卤化锌ZnX2,利用热注入法制备纳米晶的工艺制备得到Cs3Cu2X5纳米晶,其中X选自Cl、Br、I。本发明通过对纳米晶制备方法中关键的调控纳米晶生长的前驱物进行改进,以卤化铟或卤化锌作为前驱物中的添加剂,配合以铜元素作为铅元素的替代物,完成无铅金属卤化物发光纳米晶的制备,本发明制备过程易于实现,成本低,同时还能够解决含铅卤素钙钛矿纳米晶存在的缺陷。
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公开(公告)号:CN108538953A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810277619.5
申请日:2018-03-30
Applicant: 深圳华中科技大学研究院 , 华中科技大学
IPC: H01L31/09 , H01L31/0296 , H01L31/0352 , H01L31/18 , C09K11/56
Abstract: 本发明属于日盲紫外探测技术领域,更具体地,涉及一种基于硫化锌量子点的日盲紫外探测器及其制备方法。其包括对金属电极,所述对金属电极之间的距离为2~300μm,所述对金属电极之间为硫化锌量子点薄膜;所述硫化锌量子点薄膜厚度为50~200nm,所述硫化锌量子点薄膜采用的硫化锌量子点为激子吸收峰小于280nm的胶体量子点;所述硫化锌量子点为长链羧酸包覆的硫化锌量子点所述硫化锌量子薄膜为经过配体交换的电学耦合的薄膜,量子点薄膜与金属电极形成良好的电学连接。
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公开(公告)号:CN113943225B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202111131204.5
申请日:2021-09-26
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC: C07C211/63 , C07C209/68 , C07C209/84 , C09K11/06 , C08J5/18 , C08L25/06 , C08L33/12 , C08K5/17 , C30B7/06 , C30B29/12 , G01T1/202
Abstract: 本发明属于闪烁体材料制备与高能射线探测领域,公开了一种零维有机锰基金属卤化物β射线闪烁体及其制备方法,其中β射线闪烁体的化学通式为A2MnBr4,其中,A为甲基三丁基胺根离子(C13H30N+)或苄基三丁基胺根离子(C19H34N+)中的任意一种,Mn为二价锰离子Mn2+。可通过室温溶剂挥发法制备得到单晶,利用超声破碎法制备得到纳米晶以及纳米晶柔性复合膜β射线闪烁体。本发明与现有技术相比,能够有效扩展β射线闪烁体的种类,且具有高效环保,稳定,对高能电子束的耐辐照性强,荧光量子产率高,无自吸收等特点。并且,本发明制备工艺简单,成本低,能够实现大规模工业化生产。基于本发明制备的纳米晶柔性复合膜,尤其可应用于柔性β射线探测。
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公开(公告)号:CN113201328B
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202110388977.5
申请日:2021-04-12
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC: C09K11/61 , C09K11/06 , C07C209/00 , C07C211/07 , H01L33/50
Abstract: 本发明属于发光材料技术领域,公开了一种单基质双带白光发射材料及其制备方法与应用,该材料的化学式为(C16H36N)CuI2,尤其可应用于在白光LED中。本发明通过对材料的化学组成进行改进,得到(C16H36N)CuI2材料,无需稀土元素参与,即可实现单基质双带白光发射,与现有技术相比能够有效扩展单基质白光材料的种类,实现了发射光谱覆盖整个可见光区域,在400~850nm,激发光谱覆盖250~400nm,其PLQY高达54.3%。
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公开(公告)号:CN108485648B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201810277914.0
申请日:2018-03-30
Applicant: 深圳华中科技大学研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本发明属于化合物半导体纳米材料制备技术领域,更具体地,涉及一种油溶性硫化锌量子点及其制备方法。本发明提供的油溶性硫化锌量子点,粒径可以小于2nm,吸收峰位于深紫外区,而且吸收峰异常尖锐,表明尺寸非常均匀。本发明提供的一种油溶性硫化锌量子点的制备方法操作过程简单,制备过程对环境要求不高,所需设备及原材料成本低。
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公开(公告)号:CN106882837A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710117705.5
申请日:2017-03-01
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
CPC classification number: C01G21/21 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B19/007 , C01P2002/85 , C01P2004/04 , C01P2004/32 , C01P2004/52 , C01P2004/64
Abstract: 本发明公开了一种控制PbS或PbSe量子点尺寸分布的方法,其步骤包括:(1)首先在铅的前驱物中注入较大尺寸的CdSe(或者CdS)量子点,此时通过阳离子交换反应得到了较大尺寸PbSe(或者PbS)量子点,(2)然后继续注入较小尺寸CdSe(或者CdS)量子点,这时通过阳离子交换反应会得到较小尺寸PbSe(或者PbS)量子点,(3)然后在奥斯特瓦尔德熟化效应的作用下,PbSe(或者PbS)量子点的尺寸分布会越来越窄,从而控制了PbSe(或者PbS)量子点的尺寸分布。通过该方法可以得到尺寸分布极好的各种尺寸的PbSe(或者PbS)量子点,而且在空气中特别稳定,该方法成本低、操作简单、对环境要求不严格。
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公开(公告)号:CN117486255A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311346344.3
申请日:2023-10-17
Abstract: 本发明涉及一种硫化铅量子点制备方法,具体包括向氯化铅和油胺的混合液中快速注入ZnS量子点溶液使其成核,维持一定时间后,快速注入二硫代氨基甲酸锌的胺溶液,通过调控温度、硫源浓度等来调控合成PbS量子点的尺寸。本发明提供的一种单一前驱体二硫代氨基甲酸锌来替代ZnS量子点作为生长的硫源,不仅不需要滴加注射,节省了时间,也省去了合成ZnS量子点的复杂步骤。
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