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一种基于锰离子掺杂CsPbBr3钙钛矿的制备及表征制造技术

技术编号:30138443 阅读:94 留言:0更新日期:2021-09-23 14:54
本发明专利技术适用于新材料技术以及新能源技术领域,提供了一种基于锰离子掺杂CsPbBr3钙钛矿的制备及表征,铯的前驱体溶液的制备:将Cs2CO3加入三口瓶中,之后加入ODE以及OA,升温至一定温度条件下并保温维持一段时间;锰离子前驱体溶液的制备:将PbBr2、Pb(CH3COO)2·

【技术实现步骤摘要】
一种基于锰离子掺杂CsPbBr3钙钛矿的制备及表征


[0001]本专利技术属于新材料技术以及新能源
,尤其涉及一种基于锰离子掺杂CsPbBr3钙钛矿的制备及表征。

技术介绍

[0002]在过去的很长一段时间,科研工作者通过了解钙钛矿材料的物理性质和化学性质,从最先被报道的有机

无机杂化钙钛矿,到现在的全无机铅卤钙钛矿,得到改善的一直是钙钛矿材料的稳定性、耐热性、耐湿性、荧光量子效率、光电转化效率等问题,虽然这些问题得到了妥善的解决,但是铅卤钙钛矿的毒性问题,始终是一个难题。Pb元素的存在,限制了钙钛矿材料的进一步发展。由于钙钛矿结构中,B位元素为二价金属阳离子,因此很多人将目光转向完全替代Pb的方案。同价态的金属阳离子有很多种类,例如Sn、Bi以及与Pb同一主族的元素,但是人们发现,由这些元素替代制得的钙钛矿,光学性能与铅卤钙钛矿相差较大,无法得以发展。
[0003]由于完全替代Pb元素十分困难,并且制得的钙钛矿,其光学性能较差,因此近年来已经有很多人利用掺杂的方法来降低毒性。但是已有对于CsPbBr3钙钛矿的掺杂,均不是直接掺杂,且制得的钙钛矿荧光量子效率很低。
[0004]为避免上述技术问题,确有必要提供一种基于锰离子掺杂CsPbBr3钙钛矿的制备及表征以克服现有技术中的所述缺陷。

技术实现思路

[0005]本专利技术实施例的目的在于提供一种基于锰离子掺杂CsPbBr3钙钛矿的制备及表征,旨在解决对于CsPbBr3钙钛矿的掺杂,均不是直接掺杂,且制得的钙钛矿荧光量子效率很低的问题。
[0006]本专利技术是这样实现的,一种基于锰离子掺杂CsPbBr3钙钛矿的制备,步骤如下:a.铯的前驱体溶液的制备:将一定量的Cs2CO3加入到100ml容量的三口瓶中,加入4ml的ODE以及0.2ml的OA,反应溶液加热保温一段时间,直至溶解完全,最后冷却至室温,反应过程冷凝并全程通氮气;b.锰离子前驱体溶液的制备:按照一定配比,将PbBr2、Pb(CH3COO)2·
3H2O以及MnCl2·
4H2O加入三口瓶中,并加入5ml的ODE、2ml的OA以及2ml的OAm,反应溶液加热保温一段时间,直至溶解完全,最后冷却至室温,反应过程冷凝并全程通氮气;c.将步骤a制得的铯的前驱体溶液与步骤b制得的锰离子前驱体溶液在常温状态下混合均匀,之后倒入反应釜中,然后将反应釜置于烘箱中,反应釜在160~240℃温度条件下反应一段时间;d.将步骤c中的反应釜置于冰水中迅速冷却,即可得到锰离子掺杂的CsPbBr3纳米晶溶液;
e.锰离子掺杂的CsPbBr3纳米晶溶液的纯化:将步骤d制得的纳米晶溶液高速离心一段时间,舍弃上清液并将沉淀分散在10ml的甲苯溶液中,此时溶液可直接进行光学测试;将溶液进行多次离心,将沉淀物真空干燥后得到锰离子掺杂的CsPbBr3纳米晶粉末。
[0007]进一步的技术方案,步骤a中所述的Cs2CO3的摩尔质量为0.1228mmol。
[0008]进一步的技术方案,步骤a中所述加热保温一段时间具体为:升温至120℃条件下并保温维持30min。
[0009]进一步的技术方案,步骤b中所述的PbBr2、Pb(CH3COO)2·
3H2O以及MnCl2·
4H2O的摩尔比为1:1:6。
[0010]进一步的技术方案,步骤b中所述加热保温一段时间具体为:升温至150℃条件下并保温维持30min。
[0011]进一步的技术方案,步骤e中所述高速离心的条件为10000r/min的转速条件下离心5min。
[0012]进一步的技术方案,步骤e中所述溶液进行多次离心的具体步骤为:向溶液中加入30ml的EA,8000r/min下离心5min,舍弃上清液;将沉淀继续分散在10ml甲苯及30ml EA中,同转速下离心5min,舍弃上清液。
[0013]进一步的技术方案,步骤e中真空干燥的条件为60℃温度条件下真空干燥1h。
[0014]相较于现有技术,本专利技术的有益效果如下:本专利技术实施例提供的一种基于锰离子掺杂CsPbBr3钙钛矿的制备及表征,本专利技术将醋酸锰和溴化锰共同作为锰源,通过溶剂热法,直接将锰离子掺杂在CsPbBr3纳米晶中,在降低毒性的同时,很大程度的提高了纳米晶的荧光量子效率,为钙钛矿的未来发展提供了新的可能。
附图说明
[0015]图1为本专利技术实施例中不同反应温度条件下纳米晶的PL谱图。
[0016]图2为本专利技术实施例中不同反应温度条件下纳米晶的XRD谱图。
[0017]图3为本专利技术实施例中不同反应温度条件下纳米晶的荧光量子效率变化图。
[0018]图4为本专利技术实施例中反应温度为220℃时,纳米晶的TEM图。
[0019]图5为本专利技术实施例中反应温度为220℃时,纳米晶的XPS图。
具体实施方式
[0020]为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。
[0021]以下结合具体实施例对本专利技术的具体实现进行详细描述。
[0022]实施例1:铯的前驱体溶液的制备:将40mg的Cs2CO3加入100ml容量的三口瓶中,之后加入4ml的ODE以及0.2ml的OA,升温至120℃条件下并保温维持30min,直至溶解完全,冷却至室温,反应过程冷凝并全程通氮气;
锰离子前驱体溶液的制备:将36.7mg的PbBr2、37.93mg的Pb(CH3COO)2·
3H2O以及118mg的MnCl2·
4H2O加入三口瓶中,并加入5ml的ODE、 2ml的OA以及2ml的OAm,升温至150℃条件下并保温维持30min,直至溶解完全,冷却至室温,反应过程冷凝并全程通氮气;将制得的铯的前驱体溶液与锰离子前驱体溶液在常温状态下混合均匀,之后倒入反应釜中,置于160℃的烘箱中反应1h,之后置于冰水中迅速冷却,即可得到锰离子掺杂的CsPbBr3纳米晶溶液。
[0023]实施例2:铯的前驱体溶液和锰离子前驱体溶液的制备方法同上;将制得的铯的前驱体溶液与锰离子前驱体溶液在常温状态下混合均匀,之后倒入反应釜中,置于180℃的烘箱中反应1h,之后置于冰水中迅速冷却,即可得到锰离子掺杂的CsPbBr3纳米晶溶液。
[0024]实施例3铯的前驱体溶液和锰离子前驱体溶液的制备方法同上;将制得的铯的前驱体溶液与锰离子前驱体溶液在常温状态下混合均匀,之后倒入反应釜中,置于200℃的烘箱中反应1h,之后置于冰水中迅速冷却,即可得到锰离子掺杂的CsPbBr3纳米晶溶液。
[0025]实施例4铯的前驱体溶液和锰离子前驱体溶液的制备方法同上;将制得的铯的前驱体溶液与锰离子前驱体溶液在常温状态下混合均匀,之后倒入反应釜中,置于220℃的烘箱中反应1h,之后置于冰水中迅速冷却,即可得到锰离子掺杂的CsPbBr3纳米晶溶液。<本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于锰离子掺杂CsPbBr3钙钛矿的制备,其特征在于,步骤如下: a.铯的前驱体溶液的制备:将一定量的Cs2CO3加入到100ml容量的三口瓶中,加入4ml的ODE以及0.2ml的OA,反应溶液加热保温一段时间,直至溶解完全,最后冷却至室温,反应过程冷凝并全程通氮气;b.锰离子前驱体溶液的制备:按照一定配比,将PbBr2、Pb(CH3COO)2·
3H2O以及MnCl2·
4H2O加入三口瓶中,并加入5ml的ODE、2ml的OA以及2ml的OAm,反应溶液加热保温一段时间,直至溶解完全,最后冷却至室温,反应过程冷凝并全程通氮气;c.将步骤a制得的铯的前驱体溶液与步骤b制得的锰离子前驱体溶液在常温状态下混合均匀,之后倒入反应釜中,然后将反应釜置于烘箱中,反应釜在160~240℃温度条件下反应一段时间;d.将步骤c中的反应釜置于冰水中迅速冷却,即可得到锰离子掺杂的CsPbBr3纳米晶溶液;e.锰离子掺杂的CsPbBr3纳米晶溶液的纯化:将步骤d制得的纳米晶溶液高速离心一段时间,舍弃上清液并将沉淀分散在10ml的甲苯溶液中,此时溶液可直接进行光学测试;将溶液进行多次离心,将沉淀物真空干燥后得到锰离子掺杂的CsPbBr3纳米晶粉末。2.根据权利要求1所述的基于锰离子掺杂CsPbBr3钙钛矿的制备,其特征在于,步...

【专利技术属性】
技术研发人员:江东张煜晗菅文平杨延华谭皓元孙立先
申请(专利权)人:吉林大学
类型:发明
国别省市:

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