【技术实现步骤摘要】
铜掺杂准二维全无机钙钛矿材料及其制备方法
本专利技术涉及钙钛矿材料领域,具体而言,涉及铜掺杂准二维全无机钙钛矿材料及其制备方法。
技术介绍
近些年来,全无机钙钛矿CsPbX3(X=Cl,Br,I)因具有可调谐的发光波长、高量子产率、窄发射线宽度等优异的光学特性,成为了发光二极管、太阳能电池、光电探测器等光伏领域的热门材料。在CsPbX3的家族中,呈现绿光发射的CsPbBr3和红光发射的CsPbI3的光致发光量子产率(PLQY)已达到接近100%,表现出极高的发光效率。相比之下,呈紫色发光的CsPbCl3和蓝色发光的CsPbBrxCl3-x的量子产率却远远落后。蓝紫光作为白光发射三基色之一的蓝光,低的量子产率严重地限制了其在光学领域的进一步应用。因此,寻求一种提升CsPbCl3和CsPbBrxCl3-x量子产率的技术方法是提升全无机钙钛矿在光电显示领域应用的关键。现有的提高蓝紫光量子产率的方法主要有三种方式:(1)维度调控:这种方法是在三维钙钛矿材料中引入有机铵盐或者其他有机长链配体,将其分隔成不同层数的准二维 ...
【技术保护点】
1.铜掺杂准二维紫光全无机钙钛矿材料Cu
【技术特征摘要】
1.铜掺杂准二维紫光全无机钙钛矿材料Cu0.6-CsPb0.4Cl3的制备方法,其特征在于,所述方法包括步骤:
a)将铯源、溶剂和配体I的混合液在无氧环境下加热反应,获得前驱体A;
b)在非氧化性气氛和加热条件下,获得铜源、溶剂和配体II的混合液B;
c)在真空条件下,将铜源、铅源、溶剂、配体I和配体II混合,加热反应,并在非氧化性气氛下加入配体III反应,获得混合液C;
d)所述前驱体A与所述混合液C在加热条件下反应后降至室温;然后加入所述混合液B,在加热下搅拌反应,获得铜掺杂准二维紫光全无机钙钛矿材料Cu0.6-CsPb0.4Cl3;
步骤d)中,所述前驱体A中铯源与所述混合液C中铜源的质量比为1:4;所述混合液B中铜源与所述混合液C中铜源的质量比为1:4。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤a)中,所述铯源为Cs2CO3;
优选地,步骤a)中,所述铯源与所述配体I的摩尔比为1:1;
优选地,步骤a)中,将铯源、溶剂和配体I的混合液在无氧环境下加热反应包括:将铯源、溶剂和配体I的混合液在真空下加热至100℃~150℃后,在非氧化性气氛下反应0.5h~1.5h。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤b)和步骤c)中,所述铜源为CuCl2;
优选地,步骤c)中,所述铅源为PbCl2;
优选地,步骤b)中,所述加热的温度为90℃~120℃,更优选为100℃。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤a)、步骤b)和步骤c)中,所述溶剂为十八烯;
优选地,所述配体I为油酸;
优选地,所述配体II为油胺;
优选地,所述配体III为三正辛基磷。
5....
【专利技术属性】
技术研发人员:杨维清,高玥,骆超,李文,闫成,
申请(专利权)人:西南交通大学,
类型:发明
国别省市:四川;51
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