一种超小型钙钛矿量子点及其制备方法

    公开(公告)号:CN110684529B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN201910978174.8

    申请日:2019-10-15

    Abstract: 本发明涉及一种超小型钙钛矿量子点的制备方法,包括以下步骤:分别称取溴化铅和溴化铯的固体粉末,溶解于乙醇溶液中,保温处理得到反应物前驱体溶液;将介孔氧化硅分散于含有油胺和油酸的氯仿溶液中,搅拌处理,将获得介孔氧化硅悬浮液置于冰水浴中备用;将所述反应物前驱体溶液加入所述介孔氧化硅悬浮液中,搅拌条件下反应结晶,然后将混合液体中的固体分离,洗涤得到所述超小型钙钛矿量子点。与现有技术相比,本发明具有制得的超小型量子点具备稳定、有序、可控生长的优点,并且具有极好的化学和光学稳定性,在LED器件上具有良好的应用前景。

    一种离子交换制备碲镉汞量子点的方法

    公开(公告)号:CN114106833A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111382732.8

    申请日:2021-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种离子交换制备碲镉汞(HgxCd1‑xTe)量子点的方法。本发明的制备方法为:通过热注入法制备CdTe量子点,并将其分散在含有烷基硫醇作为配体的汞前驱体的氯仿溶液中,随后通过离子交换法制备得到HgxCd1‑xTe量子点。本发明的制备方法简单,且能够通过控制汞前驱体的含量及离子交换时间得到不同近红外发光波段的HgxCd1‑xTe量子点,实现HgxCd1‑xTe量子点在近红外波段的调控。本发明的方法可获得高质量的HgxCd1‑xTe量子点,其具有较均匀的粒径分布和高的单分散性,在近红外光电探测应用领域具有重要意义。

    一种近紫外/紫光激发的热稳定红光荧光粉及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113773839A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111110541.6

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明涉及荧光粉制备技术领域,尤其是涉及一种近紫外/紫光激发的热稳定红光荧光粉及其制备方法与应用,该热稳定红光荧光粉的化学表达式为RbZnF3:xEu3+,式中,x=0.05~0.2。制备时将ZnC4H6O4·2H2O与RbF溶于甲醇后再加入Eu(NO3)3·6H2O,在室温下搅拌得到白色浑浊液体,静置后离心,再用乙醇或去离子水进行洗涤,重复以上步骤三次及以上,最后干燥得到红光荧光粉产品。本发明合成了一种Eu3+掺杂的氟化物红光荧光粉,对比于现有的Eu3+掺杂的红光荧光粉,本发明荧光粉具备有热稳定性良好,制备工艺相对简单等优势,能作为近紫外或紫光LED用红色荧光粉。

    一种紫外激发的Eu(Ⅱ)离子单掺单相全光谱荧光粉及其制备和应用

    公开(公告)号:CN112094644A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010967352.X

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明涉及一种紫外激发的Eu(Ⅱ)离子单掺单相全光谱荧光粉及其制备和应用,所述单相全光谱荧光粉的化学式为(Ca9‑xEux)MgK(PO4)7,其中x=0.5%~5.0%,mol%。具体制备过程中包括:按照计量比称取原料粉体,混合均匀,研磨,之后煅烧得到前驱体,将前驱体通过Al还原法进行还原烧结,实现荧光转换材料的全光谱发射调制,冷却,得到LED用单相全光谱荧光粉。与现有技术相比,本发明可涵盖420~800nm波段,且具备超宽连续光谱发射特定的全光谱白光解决方案;将制备的单相全光谱荧光粉与375nm紫外芯片封装成LED器件,在30mA的电流驱动下进行点亮,光源的显色指数为95。

    一种氧化铁/氧化亚铜光电薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111545204A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010332617.9

    申请日:2020-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种氧化铁/氧化亚铜光电薄膜的制备方法,其特征在于,将铁片分别在丙酮、乙醇、去离子水中超声,然后在氨水中进行电刻蚀;将铁片浸没于Fe3+前驱体溶液中,水热成膜反应,然后恒温煅烧得到Fe2O3薄膜附着的铁片;以Cu2+的前驱体溶液作为电解液,进行电沉积,以所得铁片作为阴极,铂丝作为对电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,在水浴中,在所得的铁片的Fe2O3薄膜上进行恒电压电沉积即可。二者通过形成Z-scheme,促进光生电子和光生空穴分离,此类薄膜的在10mA·cm-2时具有230mV的低过电势,二氧化碳转换效率最高可达16.92%,光解水的速度最高可达120mmol/L·h。

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