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ZnO纳米颗粒的可控制备及其在量子点发光二极管中的应用

吴姚
长春工业大学
引用
近几年来,量子点发光二极管(QuantumDotLight-EmittingDiodes,QD-LEDs)作为发光器件得到了广泛的应用。本论文分别以氧化锌(ZnO)纳米颗粒作为电子传输层材料,核/壳结构的量子点(QuantumDot,QD)作为发光层材料进行研究:  (1)以ZnO纳米颗粒作为电子传输层材料来进行研究:目前相关研究的大量数据表明,ZnO纳米颗粒是制备QD-LEDs电子传输层材料的最佳选择之一,因此对于提升QD-LEDs的性能来说,制备出分散性良好和粒径可控的ZnO纳米颗粒是十分必要的。本论文采用配体辅助的方法:用乙醇胺作为包覆剂来制备ZnO纳米颗粒,这种方法不仅可以简便地制备出分散性良好,尺寸分布均匀且尺寸可控的ZnO纳米颗粒,而且实验方法具有较高的重现性。由于乙醇胺的加入可以有效地控制ZnO纳米颗粒的成核及生长过程,因此乙醇胺在制备单分散ZnO纳米颗粒的实验过程中起着重要的作用。而且实验结果表明:与传统无配体包覆的方法相比,加入乙醇胺的方法不仅能够有效地控制ZnO纳米颗粒的生长尺寸,而且用配体辅助方法制备的ZnO纳米颗粒具有良好的分散性和尺寸分布,另一方面,与传统无配体包覆的方法相比,有配体辅助方法制备的ZnO纳米颗粒作为电子传输层材料所制备的QD-LEDs在电致发光等方面具有更高的优越性。  (2)以CdxZn1-xS/(ZnS)y核/壳结构的蓝光QD作为发光层材料来进行研究:由于半导体QD具有半峰宽较窄,发光稳定性强,色彩饱和度高,色彩纯度好,单色性强等优势,并且可以通过调节QD的制备过程来调节其尺寸,进而可以调节QD的发光颜色,因此QD薄膜是制备QD-LEDs发光层材料的最佳选择之一。虽然目前的红光QD和绿光QD能够满足QD-LEDs发光层材料的大部分要求,但是蓝光QD性能依然很低。由于核结构的QD存在表面缺陷较多,量子产率较低,稳定性较差,很难通过外延生长来钝化其表面缺陷等问题,因此需要在核结构的QD外层包覆一层壳结构才能够有效的减少单纯核结构QD的表面缺陷,并提高其稳定性。本论文通过分别调节核/壳结构QD的核和壳的制备过程,制备出了三种不同发光波长的CdxZn1-xS/(ZnS)y核/壳结构蓝光QD。

ZnO纳米颗粒;可控制备;电子传输层;量子点发光二极管

长春工业大学

硕士

化学

李奚

2019

中文

TN312.8;TB383

2019-11-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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