[发明专利]CsPb0.922 有效
申请号: | 201810461409.1 | 申请日: | 2018-05-15 |
公开(公告)号: | CN108585031B | 公开(公告)日: | 2021-02-26 |
发明(设计)人: | 高凤梅;杜振涛;杨祚宝;杨为佑 | 申请(专利权)人: | 宁波工程学院 |
主分类号: | C01G21/00 | 分类号: | C01G21/00;B82Y30/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 宁波市鄞州盛飞专利代理事务所(特殊普通合伙) 33243 | 代理人: | 洪珊珊 |
地址: | 315000 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | cspb base sub 0.922 | ||
本发明涉及CsPb0.922Sn0.078I3钙钛矿纳米带及其可控的合成方法,属于纳米材料制备技术领域。所述的纳米带尺寸可调,平均长度为1‑20μm。其制备方法:将Cs2CO3、PbI2、SnI2、油酸、油胺及十八烯置于内衬中;将内衬置于不锈钢高压釜中进行预溶解;将高压釜温度升至120‑220℃,磁力搅拌下保温20min‑150min,然后取出高压釜,置于搅拌器上,搅拌下空冷至室温,获得纳米带原液;进行离心清洗,并分散在己烷或甲苯中即合成CsPb0.922Sn0.078I3钙钛矿纳米带。通过调控反应温度和时间,有效实现CsPb0.922Sn0.078I3钙钛矿纳米带尺寸的精细调控。
技术领域
本发明涉及CsPb0.922Sn0.078I3钙钛矿纳米带及其可控的合成方法,属于纳米材料制备技术领域。
背景技术
全无机CsPbX3(X=Br,Cl,I)钙钛矿由于其在光电器件方面(光伏电池、LED、光电探测器、激光等)的广泛应用受到了极大的关注。尽管全无机卤化物钙钛矿取得了很大进展,但仍有一些关键问题需要解决。如,它们的长期稳定性,另一个是它们含有重金属Pb的毒性。为了克服这些缺点,有效的策略之一是使用其他无毒元素(例如,Sn,Mn,Bi,Ge,Cu,Ag和Sb)来代替Pb。基于不同尺寸的纳米材料具有不同的性能及应用,可控合成不同尺寸的全无机钙钛矿材料对推进其应用尤为重要。但目前对不同尺寸全无机钙钛矿合成的控制还远远不足,这大大的影响了其应用。
Solvothermal Synthesis of High‐Quality All‐Inorganic Cesium LeadHalide Perovskite Nanocrystals:From Nanocube to Ultrathin Nanowire中公开了一种溶剂热法合成纳米晶及纳米线,并具体公开溶剂热法合成CsPbI3、CsPb(Br/I)3、CsPbBr3、CsPb(Cl/Br)3、CsPbCl3纳米晶体和CsPbBr3、CsPb(Br/I)3、 CsPb(Cl/Br)3纳米线,更进一步采用0.046mmol碳酸铯或0.092 mmol乙酸铯,0.376mmol PbI2,1ml油酸,1ml油胺,15ml十八烯(ODE),2ml三辛基膦(TOP),0.5g三辛基氧化膦(TOPO)在 40℃搅拌一会儿,然后在160℃保温20min,接着自然冷却至室温,然后添加己烷并离心,丢掉上清液,最后分散到己烷中得到 CsPbI3。在该文章中,延长生长时间,可导致产品形貌从纳米晶转变为纳米线,然而无论延长还是缩短生长时间都不能合成纳米带。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术中存在的上述问题,提供一种稳定性高,可以满足多领域的不同要求的钙钛矿纳米带。
本发明的目的可通过下列技术方案来实现:CsPb0.922Sn0.078I3钙钛矿纳米带,所述纳米带尺寸可调。
CsPb0.922Sn0.078I3钙钛矿纳米带的平均长度为1-20μm。本发明的第二个目的还在于提供一种可控合成上述CsPb0.922Sn0.078I3钙钛矿纳米带的方法,所述的方法包括如下步骤:
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