一种水溶性ZnCuInX量子点的一步水相合成方法

文档序号:1014843 发布日期:2020-10-27 浏览:17次 >En<

阅读说明:本技术 一种水溶性ZnCuInX量子点的一步水相合成方法 (One-step aqueous phase synthesis method of water-soluble ZnCuInX quantum dots ) 是由 王荣芳 韦星明 梁春杰 陶萍芳 董积有 于 2020-08-11 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种水溶性ZnCuInX量子点的一步水相合成方法,属于纳米材料制备技术领域。其包括步骤:在巯基乙酸中加入可溶性的锌盐、铜盐和铟盐,配制成前驱体混合溶液;将前驱体混合溶液的pH值调节至7.0-11.0;然后加入硼氢化物、硒源或硫源;在80-120℃下反应加热回流0.5-9h得水溶性ZnCuInX量子点。本发明制备的ZnCuInX量子点克服了传统有机法制备量子点疏水性的缺陷,在应用前无需通过配体交换。本发明具有反应条件温和可控,操作步骤简单,安全环保等特点。ZnCuInX量子点的最大荧光发射峰在610nm左右,近似球型形貌,颗粒大小约为5nm。(The invention discloses a one-step aqueous phase synthesis method of water-soluble ZnCuInX quantum dots, belonging to the technical field of nano material preparation. Which comprises the following steps: adding soluble zinc salt, copper salt and indium salt into mercaptoacetic acid to prepare a precursor mixed solution; adjusting the pH value of the precursor mixed solution to 7.0-11.0; then adding borohydride, selenium source or sulfur source; reacting at 80-120 ℃, heating and refluxing for 0.5-9h to obtain the water-soluble ZnCuInX quantum dot. The ZnCuInX quantum dot prepared by the invention overcomes the defect of hydrophobicity of the quantum dot prepared by the traditional organic method, and ligand exchange is not needed before application. The method has the characteristics of mild and controllable reaction conditions, simple operation steps, safety, environmental protection and the like. The maximum fluorescence emission peak of the ZnCuInX quantum dot is about 610nm, the shape of the ZnCuInX quantum dot is similar to a spherical shape, and the particle size is about 5 nm.)

一种水溶性ZnCuInX量子点的一步水相合成方法

技术领域

本发明涉及纳米材料制备技术领域,具体涉及一种水溶性ZnCuInX量子点的一步水相合成方法。

背景技术

量子点(quantum dots,简称QDs)又可称为半导体纳米晶体(semiconductornanocrystal),是一种由II-VI族或III-V族元素组成二元或三元的无机纳米粒子。量子点作为一种新型的纳米材料,从20世纪70年代末起就引起了研究者们广泛的关注。相对于传统荧光材料,量子点具有激发光谱宽,从紫外到可见光都可激发;荧光发射光谱窄并且成对称分布;量子点的发光颜色可以通过改变粒子的颗粒大小来调节;并且光化学稳定性高等优点。量子点由于具有独特的发光性质,在发光二极管、太阳能电池、光学生物标记等领域具有广泛的应用前景。

ZnCuInX(X=Se,S)量子点是一种不含Pb、Cd重金属的半导体纳米材料,由于其禁带宽度非常接近于太阳能电池材料的最佳禁带宽度,是很好的太阳能电池光吸收材料;通过改变量子点的粒径大小实现荧光发射从可见光到近红外,在发光二极管中具有广泛的应用前景。目前合成ZnCuInX(X=Se,S)量子点的方法中需要用到昂贵或有害的有机试剂,并且大多数反应都要求惰性气体保护或高温等苛刻的实验条件。另外,通过这些方法合成的量子点都是疏水性,在应用前还需要通过配体交换转换成水溶性量子点,在相转移过程中不可避免的会导致合成量子点的发光强度和稳定性降低,从而限制了量子点的大规模生产及应用。因此,开发一种低成本、简单、环境友好的合成水溶性的ZnCuInX(X=Se,S)量子点材料方法尤为重要。

综合以上因素,通过简单的一步水相反应合成了水溶性ZnCuInX量子点,该方法具有反应条件温和可控,操作步骤简单,安全环保等特点。

发明内容

本发明针对上述现有技术存在的问题,本发明的目的是提供一种水溶性ZnCuInX量子点的一步水相合成方法。

为实现本发明的目的,通过以下技术方案予以实现:

一种水溶性ZnCuInX量子点的一步水相合成方法,其特征在于:所述ZnCuInX中的X为Se或S;

包括以下步骤:

(1)在巯基乙酸中加入可溶性的锌盐、铜盐和铟盐,配制成前驱体混合溶液;

(2)将前驱体混合溶液的pH值调节至7.0-11.0;然后加入硼氢化物、硒源或硫源;在80-120℃下反应加热回流0.5-9h得水溶性ZnCuInX量子点。

优选地,在步骤(1)中:

可溶性的锌盐、铜盐和铟盐的总和与巯基乙酸的摩尔比为1:1.4-4。

优选地,在步骤(1)中:

可溶性的锌盐、铜盐和铟盐的体积比为88-35:1-5:10-60。

优选地,在步骤(1)中,所述可溶性的锌盐为氯化锌、醋酸锌、硝酸锌或硫酸锌中的至少一种;所述可溶性的铜盐为硫酸铜和/或氯化铜;所述可溶性铟盐为氯化铟。

优选地,在步骤(2)中,所述的硼氢化物是硼氢化钠和/或硼氢化钾,硒源为二氧化硒、硒粉或***钠中的至少一种;所述硫源为硫化钠。

优选地,在步骤(2)中:

可溶性的锌盐、铜盐和铟盐的总和与硒源的摩尔比为1:0.05-0.5。

优选地,在步骤(2)中:

可溶性的锌盐、铜盐和铟盐的总和与硫源的摩尔比为1:0.2-0.8。

优选地,在步骤(2)后,将水溶性ZnCuInX量子点用无水乙醇纯化。

进一步优选地,将水溶性ZnCuInX量子点与无水乙醇以1:2的体积比混合,离心去除上层清液后加入蒸馏水直至离心所得沉淀溶解;得到纯化后的水溶性ZnCuInX量子点。

本发明选用可溶性的锌盐、铜盐和铟盐作为锌源、铜源和铟源,二氧化硒为硒源(硫化钠为硫源),巯基乙酸作为稳定剂,油浴为加热方式,在水相体系中一步合成水溶性的ZnCuInX(X=Se,S)量子点。

本发明制备的ZnCuInX(X=Se,S)量子点克服了传统有机法制备量子点疏水性的缺陷,在应用前无需通过配体交换。本发明具有反应条件温和可控,操作步骤简单,安全环保等特点。ZnCuInX(X=Se,S)量子点的最大荧光发射峰在610nm左右,近似球型形貌,颗粒大小约为5nm。

附图说明

图1为实施例1在不同回流时间下制备ZnCuInSe量子点的荧光发射光谱图;

图2为实施例2在不同的(Zn+Cu+In):S的摩尔比制备ZnCuInS量子点的荧光发射光谱图;

图3为实施例3在不同(Zn+Cu+In):Se的摩尔比制备ZnCuInSe量子点的荧光发射光谱图;

图4为实施例4制备ZnCuInSe量子点的高分辨透射电镜照片;

图5为实施例4制备ZnCuInSe量子点的X-射线衍射图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。其中,附图仅用于示例性说明,表示的仅是示意图,而非实物图,不能理解为对本专利的限制。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

本发明中,TGA是指巯基乙酸。

实施例1

(1)分别量取0.02mol/L醋酸锌38mL,0.02mol/L硫酸铜溶液2mL,0.02mol/L氯化铟溶液60mL放入三口烧瓶中得到阳离子混合溶液,然后加入0.3mL稳定剂TGA,其中(Zn2++Cu2++In3+):TGA的摩尔比为1:1.4,混合均匀后得金属离子的前驱体溶液;

(2)在步骤⑴中所得金属离子前驱体溶液中逐滴加入1mol/L氢氧化钠溶液,调节前驱体溶液的pH为10.0,然后在搅拌条件下将0.0444g二氧化硒和0.0454g硼氢化钠加入上述前驱体溶液中,其中(Zn+Cu+In):(Se)的摩尔比为1:0.2,二氧化硒与硼氢化钠的摩尔比为1:3;

(3)将步骤⑵所得的混合液充分进行磁力搅拌5min,置于100℃油浴中加热回流,分别在回流时间为10min,30min,1h,3h,5h,7h,9h时对溶液进行取样分析,所得样品自然冷却至室温,得到ZnCuInSe水溶性量子点;

(4)将步骤(3)制备得到的一系列ZnCuInSe量子点溶液分别与无水乙醇按照1:2的体积比混合均匀,然后离心去除上层清液,再加入一定量的蒸馏水将沉淀溶解后加入2倍体积的无水乙醇、离心,重复以上操作3次;将纯化后的ZnCuInSe量子点溶于蒸馏水中,得到橙色透明溶液,即为水溶性的ZnCuInSe量子点样品,该量子点的最大荧光发射峰在610nm左右。具体不同回流时间下的荧光发射图谱如图1所示。

实施例2

(1)分别量取0.02mol/L醋酸锌47mL,0.02mol/L硫酸铜溶液3mL,0.02mol/L氯化铟溶液50mL放入三口烧瓶中得到阳离子混合溶液,然后加入0.3mL稳定剂TGA,其中(Zn2++Cu2++In3+):TGA的摩尔比为1:1.4,混合均匀后得金属离子的前驱体溶液;

(2)在步骤⑴中所得金属离子前驱体溶液中逐滴加入1mol/L氢氧化钠溶液,调节前驱体溶液的pH为10.0,然后在搅拌条件下将一定量的硫化钠加入上述前驱体溶液中,其中调节(Zn+Cu+In):S的摩尔比分别为1:0.4、1:0.5、1:0.6、1:0.7四个不同的比例。

(3)将步骤⑵所得的混合液充分进行磁力搅拌5min,置于100℃油浴中加热回流30min,所得样品自然冷却至室温,得到ZnCuInS水溶性量子点;

(4)将步骤(3)制备得到的ZnCuInS量子点溶液分别与无水乙醇按照1:2的体积比混合均匀,然后离心去除上层清液,再加入一定量的蒸馏水将沉淀溶解后加入2倍体积的无水乙醇、离心,重复以上操作3次;将纯化后的ZnCuInS量子点溶于蒸馏水中,得到水溶性的ZnCuInS量子点样品,该量子点的最大荧光发射峰在540nm左右。其不同(Zn+Cu+In):S的摩尔比的荧光发射光谱图如图2所示。

实施例3

(1)分别量取0.02mol/L醋酸锌35mL,0.02mol/L硫酸铜溶液5mL,0.02mol/L氯化铟溶液60mL放入三口烧瓶中得到阳离子混合溶液,然后加入0.3mL稳定剂巯基乙酸(TGA),其中(Zn2++Cu2++In3+):TGA的摩尔比为1:1.4,混合均匀后得金属离子的前驱体溶液;

(2)在步骤⑴中所得金属离子前驱体溶液中逐滴加入1mol/L氢氧化钠溶液,调节前驱体溶液的pH为10.0,然后在搅拌条件下将一定量的二氧化硒和硼氢化钠加入上述前驱体溶液中,其中调节(Zn+Cu+In):Se的摩尔比分别为1:0.05、1:0.1、1:0.2三个不同的比例,二氧化硒与硼氢化钠的摩尔比为1:3;

(3)将步骤⑵所得的混合液充分进行磁力搅拌5min,置于100℃油浴中加热回流10min,所得样品自然冷却至室温,得到ZnCuInSe水溶性量子点;

(4)将步骤(3)制备得到的一系列ZnCuInSe量子点溶液分别与无水乙醇按照1:2的体积比混合均匀,然后离心去除上层清液,再加入一定量的蒸馏水将沉淀溶解后加入2倍体积的无水乙醇、离心,重复以上操作3次;将纯化后的ZnCuInSe量子点溶于蒸馏水中,得到橙色透明溶液,即为水溶性的ZnCuInSe量子点样品。其不同(Zn+Cu+In):Se的摩尔比的荧光发射光谱图如图3所示。

实施例4

(1)分别量取0.02mol/L醋酸锌68ml,0.02mol/L硫酸铜溶液2mL,0.02mol/L氯化铟溶液30mL放入三口烧瓶中得到阳离子混合溶液,然后加入0.3mL稳定剂TGA,其中(Zn2++Cu2++In3+):TGA的摩尔比为1:1.4,混合均匀后得金属离子的前驱体溶液;

(2)在步骤⑴中所得金属离子前驱体溶液中逐滴加入1mol/L氢氧化钠溶液,调节前驱体溶液的pH为10.0,然后在搅拌条件下将0.0111g二氧化硒和0.0114g硼氢化钠加入上述前驱体溶液中,其中(Zn+Cu+In):Se的摩尔比为1:0.05,二氧化硒与硼氢化钠的摩尔比为1:3;

(3)将步骤⑵所得的混合液充分进行磁力搅拌5min,置于100℃油浴中加热回流2h,所得样品自然冷却至室温,得到ZnCuInSe水溶性量子点;

(4)将步骤(3)制备得到的一系列ZnCuInSe量子点溶液分别与无水乙醇按照1:2的体积比混合均匀,然后离心去除上层清液,再加入一定量的蒸馏水将沉淀溶解后加入2倍体积的无水乙醇、离心,重复以上操作3次;将所得样品自然干燥得到ZnCuInSe量子点粉末样品。通过对其进行结构和形貌表征,ZnCuInSe量子点为闪锌矿结构,近似球型形貌,颗粒大小约为5nm。ZnCuInSe水溶性量子点的高分辨透射电镜和X-射线衍射图分别如图4、图5所示。

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