量子點又被稱為納米晶,由于其的量子效應,應用于敏化太陽能電池、光致發光、光催化等多個領域。ZnO量子點作為的Ⅱ-Ⅵ族半導體材料,具有寬帶隙,,以及能產生的量子限域效應等而備受,這些性能使之成為當前應用的發光材料之一。
目前主流ZnO量子點方法多為溶膠-凝膠法和水浴法等,但是這種方法耗能大,制備的ZnO量子點表面缺陷多,尺寸不均勻,量子產率低,反應過程操作復雜容易產生影響,不利于研究量子點反應過程中的反應動力學問題。采用聲化學法,可以控制反應均勻、反應速度可調、,而且的是友好。聲化學法利用聲空化現象產生能量,進反應進行,同時空化氣泡消失可以抑制顆粒進一步長大,該機理適合與納米晶的。該發明利用常見的聲波清洗機ZnO量子點,降低了反應溫度,簡化了制備條件,提了量子點均一性,提了量子產率,得到了性能的ZnO量子點材料。

一種聲化學法制備ZnO量子點的方法:
步驟(1)將鋅鹽在聲波中充分溶解在醇類有機溶劑中,該醇類有機溶劑在此起到溶解溶質的作用;步驟(2)將表面修飾劑加入到步驟(1)所得到的溶液中,置于聲波中分散均勻;步驟(3)將堿金屬氫氧化物在聲波中充分溶解在醇類有機溶劑(同步驟1的醇類有機溶劑)中,該醇類有機溶劑在此起到溶解溶質的作用;步驟(4)將步驟(3)所得到的溶液置于聲波中分散均勻;步驟(5)將步驟(2)和步驟(4)所得到的前驅體溶液混合,在聲波中反應;步驟(6)將配體入到步驟(5)所得的溶液中,靜置沉淀;步驟(7)將步驟(6)制備的溶液用醇類有機溶劑與烷類有機溶劑混合溶液進行洗滌,然后加熱干燥,得到ZnO量子點材料。
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以上資料供科研參考,不用于人體研究,如有多疑問,戳小編(2021年3月lrx)
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