利用无机或有机微球为核,通过层层自组装法在其表面交替组装荧光聚电解质或荧光纳米粒子来制备荧光微球。这样得到的微球壳厚度可以很容易地通过改变循环的次数来控制,同时,壳的尺寸与形状可由所用核的尺度预先确定,而且这样得到的核壳微球具有与核显著差异的特殊性质(如不同的化学组成、良好的稳定性 、高比表面积、不同的磁和光学性质)。
磁性微球中的磁性物质采用的便是纳米级别的Fe3O4颗粒,荧光素微球,纳米级别(一般为10~30nm)的磁性颗粒具备超顺磁性。磁性微球就是采用许多的超顺磁性小颗粒团聚形成团簇,然后再在表面包被相应的壳层形成终的带有特定功能基团的超顺磁性微球。如果磁性微球所含磁性颗粒没有被氧化,那么呈现的颜色便是黑色;而当磁性微球的氧化程度不同,呈现颜色也就不同;另外,有些同学也会发现磁性微球放久了,也会慢慢发生颜色变化,这是因为某些微球为了保证其悬浮性,表面的壳层包被比较薄,其中的Fe3O4颗粒,发生了缓慢氧化,慢慢的由黑色变成了其他颜色。
研究及结论 本项目采用有机化学合成法,单分散荧光微球,利用正三辛基(TOP)辅助的快速注入生长方法,改进传统的制备工艺,赣州荧光微球,实现了CdSe/CdS厚壳层核壳点复合材料的合成制备。并对所合成的核、核壳点及其复合材料的晶格结构、形貌特点与发光性质进行了XRD、TEM、SEM、UV-vis、PL表征和红光补偿效果测试。合成的CdSe核直径大约5nm,半峰宽27nm,具有立方纤锌矿晶格结构,详见图1;CdSe/CdS核壳点直径约11nm,半峰宽33nm,具有CdS晶格结构的特征峰;合成的CdSe/CdS点荧光微球直径约为45-75 μm,半峰宽30nm,外观呈菱形规则形貌,且颗粒分散性良好,见图2。将该材料与YAG:Ce3+黄色荧光粉组合应用,获得了高光效(148.29lm/W),荧光乳胶微球,高显色指数(Ra=90.1,R9=97.0)的白光发光二级管,获得的CdSe/CdS核壳点复合材料在白光发光二极管中深红光波段的补偿效果。对产业化实现核壳点复合材料批量制备及WLED规模生产具有重要意义。
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