【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及的是一种纳米
的制备方法,具体涉及一种水溶性ZnCdSe量子点的水热制备方法。
技术介绍
量子点的荧光发射波长可通过改变尺寸和组成进行调节,相对于传统的荧光染料分子,它具有激发光谱宽、发射光谱窄、对称等一系列优点。它可以用于多目标分子的多色标记,在分子生物学、免疫生物学、临床医学等生物医学领域显示出广阔的应用前景。实际应用中需要的量子点必须具有水溶性、高荧光量子产率和窄的荧光光谱半高宽。因此,制备出光学性能优异的水溶性量子点成为近年来量子点制备的研究热点。目前高荧光量子产率的量子点如CdSe和CdTe受本身禁带宽度的影响,只能发射绿、黄和红色荧光,难以满足更短发射波长范围的需要;ZnSe具有较大的禁带宽度,适于合成短波长的蓝紫光量子点。单一的ZnSe量子点易荧光量子产率很低,可调节的发射波长范围仅限于300nm~400nm,而合金型ZnCdSe量子点可通过调节量子点中的Zn和Cd的比例,使其发射波长范围覆盖400nm~500nm,同时具有较高的荧光量子产率。经对现有技术的文献检索发现,Ying等人在《Advanced Materials》(《 ...
【技术保护点】
一种水溶性ZnCdSe三元量子点的水热法制备方法,其特征在于,选用氯化锌或锌的氧化物为锌源、硒粉与硼氢化钠形成的硒氢化钠为硒源,以巯基化合物为稳定剂,在氮气保护下制得ZnSe前体溶液,使该ZnSe前体溶液在水热环境中反应,得到水溶性ZnSe量子点,以氯化镉或镉的氧化物为镉源,以巯基化合物为稳定剂,混合制得的ZnSe量子点,在氮气保护下制得ZnCdSe前体溶液,使该ZnCdSe前体溶液在水热环境中反应,得到水溶性ZnCdSe量子点。
【技术特征摘要】
1.一种水溶性ZnCdSe三元量子点的水热法制备方法,其特征在于,选用氯化锌或锌的氧化物为锌源、硒粉与硼氢化钠形成的硒氢化钠为硒源,以巯基化合物为稳定剂,在氮气保护下制得ZnSe前体溶液,使该ZnSe前体溶液在水热环境中反应,得到水溶性ZnSe量子点,以氯化镉或镉的氧化物为镉源,以巯基化合物为稳定剂,混合制得的ZnSe量子点,在氮气保护下制得ZnCdSe前体溶液,使该ZnCdSe前体溶液在水热环境中反应,得到水溶性ZnCdSe量子点。2.根据权利要求1所述的水溶性ZnCdSe三元量子点的水热法制备方法,其特征是,包括以下步骤:(a)、将氯化锌和巯基化合物溶解于去离子水中,用氢氧化钠调节溶液的pH值,制得锌的前体溶液;(b)、将硒粉和硼氢化钠按质量比为1∶5混合,注入去离子水,反应制得硒氢化钠溶液;(c)、在锌的前体溶液中鼓氮气,将硒氢化钠溶液注入锌的前体溶液,Zn/Se摩尔比例1∶0.2-1∶0.5,制得ZnSe前体溶液;(d)、将ZnSe前体溶液转移到反应釜中,油浴加热,电磁搅拌,制得ZnSe量子点;(e)、将氯化镉和巯基化合物溶解于去离子水中,注入制得的ZnSe量子点溶液,氯化镉和巯基化合物的摩尔比例为1∶1.3,Cd/Zn的摩尔比例为0.5∶1-1.5∶1,调节溶液的pH值,制得ZnCdSe前体溶液;(f)、在ZnCdSe前体溶液中鼓氮气,将其转移到反应釜中,油浴加热,电磁搅拌,制得ZnCdSe量子点。3.根据权利要求2所述的水溶性ZnCdSe三元量子点的水热法制备方法,其特征是,步骤(a)中,所述的锌的前体溶液的pH值为7-11.5,氢氧化钠浓度为1摩尔/升...
【专利技术属性】
技术研发人员:孙康,李万万,杨卫海,
申请(专利权)人:上海交通大学,
类型:发明
国别省市:31[中国|上海]
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