[发明专利]一种表面修饰的ZnO量子点及其制备方法有效

专利信息
申请号: 201010608802.2 申请日: 2010-12-17
公开(公告)号: CN102533257A 公开(公告)日: 2012-07-04
发明(设计)人: 付绍云;史汉桥;李婉男;肖红梅;杨娇萍 申请(专利权)人: 中国科学院理化技术研究所
主分类号: C09K11/54 分类号: C09K11/54
代理公司: 北京法思腾知识产权代理有限公司 11318 代理人: 杨小蓉;高宇
地址: 100190 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 表面 修饰 zno 量子 及其 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种ZnO量子点及其制备方法,特别涉及一种表面修饰的ZnO量子点及其制备方法,更具体地说,本发明涉及一种具有增强的荧光发光强度、高稳定性且发光波长可调的表面修饰的ZnO量子点及其制备方法。

背景技术

当半导体材料从体相逐渐减少至一定临界尺寸以后,材料的特征尺寸在三个维度上都与电子的德布罗意波或电子平均自由程相比拟或更小时,电子在材料中的运动受到三维限制,也就是说电子的能量在三个维度上都是量子化的,我们把这种电子在三个维度上都受限制的材料称为量子点。

半导体量子点的研究是固体发光材料中的一个新兴领域,涉及多学科的交叉。量子技术最早源于20世纪70年代,人们发现,当半导体材料减小到纳米尺寸时,它与大块材料相比具有独特的光学特性。

量子点作为一种最新型的荧光材料,它与传统的荧光粉相比具有多种优势,主要有三点:

(1)单一种类的量子点能够根据尺寸变化可产生不同颜色的单色光,甚至白光,这是传统荧光粉根本无法实现的;

(2)量子点具有激发光谱宽并且连续分布,发射光谱单色性好等优点;

(3)量子点的粒径非常小,只有几个纳米,完全可以避免传统荧光粉所引起的光散射作用。

因此,利用量子点替代传统荧光粉作为荧光材料具有重要意义。

半导体量子点作为一种新型的荧光材料,被广泛运用于生物荧光探针、发光二极管荧光材料、生物芯片、激光器、光电子器件、太阳能电池、非线性光学材料、光敏材料等领域。

量子点中目前研究最成熟的CdSe量子点、CdTe量子点等虽然发光性能好,但是毒性太大、成本较高,严重限制了其实际应用。ZnO量子点由于其无毒、成本低的显著优势引起研究者的广泛关注。但是,目前已经报道的ZnO量子点发光强度低,稳定性差,可见光区发光波长调节范围很窄。

发明内容

本发明目的在于提供一种荧光发光强度高、稳定性好且可以实现多色发光的表面修饰的ZnO量子点;

本发明另一目的在于提供上述表面修饰的ZnO量子点的制备方法。

本发明的技术方案如下:

本发明提供的表面修饰的ZnO量子点,其为经硅烷偶联剂进行表面修饰的表面修饰ZnO量子点,其粒径小于10nm。

本发明提供的表面修饰的ZnO量子点的制备方法,其为经硅烷偶联剂进行表面修饰的表面修饰ZnO量子点,其制备步骤如下:

(1)制备经硅烷偶联剂稳定的乙酸锌乙醇溶液

将二水合乙酸锌在磁力搅拌下加入到无水乙醇中,加热到80℃冷凝回流1-5h,得到浓度为0.1mol/L的乙酸锌乙醇溶液;

将乙酸锌乙醇溶液预冷至0℃,然后加入硅烷偶联剂,磁力搅拌15-60min,得到经硅烷偶联剂稳定的乙酸锌乙醇溶液;

所述硅烷偶联剂与二水合乙酸锌的重量份配比为40-80∶60-20。

(2)制备硅烷偶联剂表面修饰的ZnO量子点

将一水合氢氧化锂加入到乙醇中,超声溶解,得到浓度为0.1-0.35mol/L的氢氧化锂乙醇溶液;

将氢氧化锂乙醇溶液加入到经硅烷偶联剂稳定的乙酸锌乙醇溶液中,磁力搅拌30min,制得无色透明的粒径小于10nm的硅烷偶联剂表面修饰的ZnO量子点。

与现有技术相比,本发明的表面修饰的ZnO量子点及制法具有如下优点:

1、本发明的表面修饰的ZnO量子点无毒,克服了CdSe等传统量子点毒性大的突出问题;

2、本发明的表面修饰的ZnO量子点荧光发光强度高,解决了普通ZnO量子点荧光强度低的问题;

3、本发明的表面修饰的ZnO量子点稳定性高,解决了普通ZnO量子点稳定性差的问题;

4、本发明的表面修饰的ZnO量子点可以方便地制备不同发光颜色的ZnO量子点,提高了ZnO量子点发光波长的可调节性;

5、本发明的表面修饰的ZnO量子点的制备方法工艺简单、成本低廉,利于实现工业化生产。

附图说明

图1是未表面修饰的ZnO量子点(a)和表面修饰的ZnO量子点(b)的荧光发光光谱示意图;

图2是未表面修饰的ZnO量子点室温储存3周前后荧光强度对比示意图;

图3是表面修饰的ZnO量子点室温储存3周前后荧光强度对比示意图;

图4为未表面修饰的ZnO量子点、硅烷偶联剂和硅烷偶联剂表面修饰的ZnO量子点的红外光谱图;

图5为本发明的表面修饰的ZnO量子点的高分辨透射电镜图。

具体实施方式

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