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一种高量子产率蓝光硼碳氮量子点的制备方法技术

技术编号:43131448 阅读:21 留言:0更新日期:2024-10-29 17:38
本发明专利技术公开了一种高量子效率蓝光硼碳氮量子点的制备方法,该方法包括:将硼酸和三聚氰胺在管式炉中进行高温固相反应,反应后得到硼碳氮量子点前驱体;将超声后的前躯体在N‑二甲基甲酰胺中进行水热反应,反应后得到硼碳氮量子点溶液。本发明专利技术方法采用高能超声辅助的水热法,可获得了结晶度及分散性良好的硼碳氮前驱体,再采用一步水热法制备出硼碳氮量子点,得到的量子点荧光性能良好,量子效率高达46.2%。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种量子点的制备方法,尤其涉及一种高性能蓝光硼碳氮量子点的制备方法。


技术介绍

1、近年来,量子点发光材料由于结构可控、性能可调、光学性能优异在发光领域拓展越来越多。但在实际应用中,传统半导体量子点仍然存在一些不足——合成复杂,制备成本高,稳定性和溶解度低。更重要的是,这些量子点中的金属资源不可再生,且掺杂的重金属元素如pb和co对环境和健康具有很高的毒性,不利于可持续发展。相比于传统无机量子点,基于二维半导体材料为前驱体的量子点材料由于独特的物理特性,成为新兴的发光功能材料。相对与发展成熟的石墨烯量子点、氮化硼量子点、碳三氮四量子点,硼碳氮三元素复合的量子点在性能精确调控及应用拓展方面更具有优势和发展空间。硼碳氮主要由石墨烯和bn结构域以及其他含有c-n、b-c、c-c和b-n键的复杂材料组成。与bcn相关的化学计量学特征,以及氮、硼和碳原子在平面上几乎不可控的结构域分布,对制造具有可重复性能的量子点构成了挑战。目前,硼碳氮主要有氮化硼与碳复合、氮化碳掺杂硼元素两种方式合成,在结构调控和性能提升上还存在不足,且光学强度较低,无法满足应用需求本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种高量子产率蓝光硼碳氮量子点的制备方法,其特征在于:该方法包括将硼酸和三聚氰胺在管式炉中进行高温固相反应,反应后得到硼碳氮前驱体;再将前驱体在溶剂中进行超声后得到的悬浊液在N-二甲基甲酰胺中进行水热反应后提纯获得硼碳氮量子点溶液。

2.根据权利要求1所述的高量子产率蓝光硼碳氮量子点的制备方法,其特征在于:所述硼酸与三聚氰胺的物质的量比为1:1~6:1。

3.根据权利要求1所述的高量子产率蓝光硼碳氮量子点的制备方法,其特征在于:所述硼酸和三聚氰胺在经过混合并研磨后再进行高温固相反应。

4.根据权利要求1所述的高量子产率蓝光硼碳氮量子点的制备方法,其...

【技术特征摘要】

1.一种高量子产率蓝光硼碳氮量子点的制备方法,其特征在于:该方法包括将硼酸和三聚氰胺在管式炉中进行高温固相反应,反应后得到硼碳氮前驱体;再将前驱体在溶剂中进行超声后得到的悬浊液在n-二甲基甲酰胺中进行水热反应后提纯获得硼碳氮量子点溶液。

2.根据权利要求1所述的高量子产率蓝光硼碳氮量子点的制备方法,其特征在于:所述硼酸与三聚氰胺的物质的量比为1:1~6:1。

3.根据权利要求1所述的高量子产率蓝光硼碳氮量子点的制备方法,其特征在于:所述硼酸和三聚氰胺在经过混合并研磨后再进行高温固相反应。

4.根据权利要求1所述的高量子产率蓝光硼碳氮量子点的制备方法,其特征在于:所述硼碳氮前驱体为非晶态硼碳氮前驱体。

5.根据权利要求1所述的高量子产率蓝光硼碳氮量子点的制备方法,其特征在于:所述高温固相反应温度为450~5...

【专利技术属性】
技术研发人员:陶立谢明宇林惠文丁亚梅
申请(专利权)人:东南大学
类型:发明
国别省市:

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