磁性微球中的磁性物质采用的便是纳米级别的Fe3O4颗粒,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PSDVB微球价格,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,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),单分散PSDVB微球报价,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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