傳統(tǒng)的發(fā)白光無機量子點(QDs)的制備方法主要依賴于將三原色(紅、黃、藍)發(fā)光量子點封裝在固體矩陣中,這一方法面臨著量子點易團聚發(fā)生熒光猝滅、合成控制復(fù)雜難以量產(chǎn)等重大挑戰(zhàn)。近日,我?;瘜W(xué)與分子工程學(xué)院邢明陽教授與美國加州大學(xué)河濱分校Yadong Yin教授合作,在純水相合成白光量子點領(lǐng)域取得重大研究進展,相關(guān)成果“Con?ned Growth of Quantum Dots in Silica Spheres by Ion Exchange of ‘‘Trapped NH4+” for White-Light Emission”在線發(fā)表于《Chem》(IF: 18.205)雜志上。
該研究團隊開發(fā)了一種直接在SiO2小球體相內(nèi)生長量子點的液相合成新方法——“trapped NH4+”離子交換法(圖A)。他們利用“trapped NH4+”易與Zn2+、Cd2+等金屬陽離子發(fā)生離子交換反應(yīng)的特性,成功將金屬陽離子引入SiO2小球體相(圖A,B)。再通過室溫硫化直接生成金屬硫化合物。最后通過巧妙的酸洗與醇洗過程(酸的濃度需要調(diào)控),可選擇性地將SiO2小球表面覆蓋的“bulk”硫化物洗掉,再通過高溫煅燒實現(xiàn)SiO2小球體相量子點的晶化。在煅燒過程中,利用SiO2小球體相孔道的“限域效應(yīng)”,有效抑制了量子點晶化過程中團聚現(xiàn)象的發(fā)生。與此同時,不同尺寸孔道的“限域效應(yīng)”可以很好地控制量子點的尺寸分布,使制得的量子點在紫外光照射下直接發(fā)射白光。傳統(tǒng)通過三原色量子點的組合構(gòu)筑白光LEDs的方法重現(xiàn)性較差,且量子點發(fā)射波長的半峰寬難以控制。而“trapped NH4+”離子交換法合成量子點的策略,可通過調(diào)節(jié)煅燒溫度,控制SiO2小球的孔道尺寸分布,從而實現(xiàn)對ZnS@SiO2等量子點熒光發(fā)射光譜半峰寬的調(diào)控(半峰寬可從109.6調(diào)節(jié)到203.8 nm,圖C)。值得注意地是,整個量子點的合成過程是在純水體系中完成,不需要任何油相試劑,也不需要加入任何有機“capping-agent”。
這一合成策略另一個優(yōu)點是量子點的制備可實現(xiàn)量產(chǎn)。以合成ZnS@SiO2量子點為例,將已經(jīng)量產(chǎn)的SiO2小球與鋅鹽在純水溶液中進行離子交換,再在常溫常壓下加入適量硫化鈉進行硫化,然后將經(jīng)過酸洗和醇洗后的SiO2小球在600 oC下煅燒2?10小時,便可得到量產(chǎn)的直接發(fā)射白光的ZnS@SiO2小球(圖D)。制得的白光量子點的熒光量子產(chǎn)量可以達到31.1%,量產(chǎn)后的白光量子點可用于構(gòu)筑白光LEDs,其白光CIE坐標(biāo)為:(0.312,0.318),CRI值為92.5(圖E)。該白光量子點合成策略有效避免了傳統(tǒng)合成方法所需的復(fù)雜的封裝過程,為新型功能納米復(fù)合材料的合成提供了一個新的通用平臺,可以方便地將各種納米顆粒結(jié)合到溶膠-凝膠衍生的膠體基質(zhì)中。
近年來,邢明陽教授在多功能納米材料的合成及其在環(huán)境與能源的應(yīng)用研究領(lǐng)域取得了一系列重要研究成果,以第一或通訊作者在Nat. Commun.,Chem, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem., Chem. Soc. Rev., Nano Lett., Adv. Funct. Mater., Appl. Catal. B, Mater. Horiz., Environ. Sci. Technol., Water Res.等期刊上發(fā)表SCI論文60篇,其中,影響因子>10.0論文20篇,13篇入選“ESI高被引論文”,4篇入選“0.1%熱點文章”。
該工作以華東理工大學(xué)為第一通訊單位,并得到了歐洲科學(xué)院院士張金龍教授的指導(dǎo)。感謝北京理工大學(xué)鐘海政教授及陳冰昆博士在WLED測試等方面的幫助。
該研究得到國家自然科學(xué)基金(優(yōu)秀青年基金和面上)、國家重點研發(fā)計劃青年項目等的支持。
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2451929419302724