[发明专利]一种CdSeTe@SiO2核壳纳米材料及其制备方法有效
申请号: | 201610465725.7 | 申请日: | 2016-06-23 |
公开(公告)号: | CN106147748B | 公开(公告)日: | 2018-08-28 |
发明(设计)人: | 缪爱军;臧晓梅;王莹;黄彬;续绅;杨柳燕 | 申请(专利权)人: | 南京大学 |
主分类号: | C09K11/02 | 分类号: | C09K11/02;C09K11/88;B82Y20/00;B82Y30/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 肖明芳 |
地址: | 210093*** | 国省代码: | 江苏;32 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明公开了一种CdSeTe@SiO2核壳纳米材料,它是通过合成量子点内核,再在内核表面一层层覆盖二氧化硅外壳的方法合成得到的。本发明还公开了前述的CdSeTe@SiO2核壳纳米材料的制备方法。与现有技术相比,本发明核壳纳米材料分散性高,且可以控制其外壳的厚度,外表光滑,提高了不同粒径纳米二氧化硅的应用性能和应用前景。同时,本工艺操作精确,合成的核壳纳米颗粒粒径可控,外表光滑,分散性高,原料易得,成本低。制备得到的产品为不同粒径的CdSeTe@SiO2核壳纳米材料,适合工业化生产。 | ||
搜索关键词: | 一种 cdsete sio sub 纳米 材料 及其 制备 方法 | ||
【主权项】:
1.一种CdSeTe@SiO2核壳纳米材料的制备方法,其特征在于,它包括如下步骤:(1)将裸露的CdSeTe量子点溶于水中,向裸露的CdSeTe量子点的水溶液中加入锌盐和谷胱甘肽后调节pH,再加入氨水和正硅酸乙酯后混合反应,经微波反应得到粒径小于5nm的CdSeTe@SiO2的溶液;(2)将步骤(1)中制备得到的粒径小于5nm的CdSeTe@SiO2的溶液过滤后溶于水中,加入精氨酸,充分混合后加入环己烷,升温,再加入正硅酸乙酯,反应完成后取下层溶液即得粒径为10~20nm的CdSeTe@SiO2的溶液;(3)向乙醇‑氨水混合体系中加入步骤(2)中制备得到的粒径为10~20nm的CdSeTe@SiO2的溶液,再加入正硅酸乙酯与乙醇的混合液进行反应,产物经离心和洗涤后溶于水中,得到粒径为40~150nm的CdSeTe@SiO2的溶液;步骤(2)中,加入精氨酸后,混合体系中精氨酸的浓度为0.004~0.5mmol/L,环己烷的添加量为每升混合体系中添加1~100ml,正硅酸乙酯的添加量为每升混合体系中添加10~100ml;步骤(3)中,粒径为10~20nm的CdSeTe@SiO2的溶液与乙醇‑氨水混合体系的体积比为1:5~50;其中,所述的乙醇‑氨水混合体系由乙醇和氨水以20~50:1的体积比混合而成,氨水为质量分数为25%的氨的水溶液。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于南京大学,未经南京大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201610465725.7/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法