本發(fā)明屬無機熒光材料制備領域,具體是一種碲化鎘與膨潤土復合熒光材料的制備方法。
背景技術:
CdTe量子點具有優(yōu)良的光電性能,在基礎及應用研究領域引起了人們的廣泛關注。在化學分析及生物成像等基礎研究領域,需要的是其溶液;而在光催化及發(fā)光二極管等應用研究方面,需要的是其粉末。盡管已有多種制備量子點的方法,但這些方法絕大多數是在溶液里面進行的,很難大量得到量子點粉末。
膨潤土是一種天然硅酸鹽粘土礦物質,具有比表面積大、吸附性能優(yōu)良和層間陽離子可交換等優(yōu)點。通過超聲將CdTe量子點吸附插入膨潤土層間可得到發(fā)光顏色可變且發(fā)光能力強的量子點與膨潤土復合熒光材料(Journal of Colloid and Interface Science 368(2012)139–143);也可以膨潤土為基質在其孔道內直接合成CdS量子點,得到CdS量子點與膨潤土復合熒光材料(Applied Clay Science 72(2013)44–48,Journal of Colloid and Interface Science 360(2011)574–579),但CdS的光學性能不如CdTe。本發(fā)明以膨潤土為基質在其孔道內直接合成CdTe量子點,采用“一鍋煮”的方法制備具有優(yōu)良光學性能的CdTe與膨潤土復合熒光材料。
技術實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的是提供一種碲化鎘與膨潤土復合熒光材料的制備方法。
本發(fā)明解決上述問題的技術方案如下。
一種碲化鎘與膨潤土復合熒光材料的制備方法是在膨潤土的納米孔道中引入碲化鎘所生成的復合材料,操作步驟如下:
1.稱取2.0g膨潤土置于裝有濃度為0.02mol/L、體積為100mL的CdCl2溶液的三口燒瓶中并劇烈攪拌,攪拌時間為12小時,讓Cd2+離子被充分吸附于膨潤土孔道內,得到吸附了Cd2+離子的膨潤土懸濁液。
2.在上步驟攪拌狀態(tài)下,向懸濁液中加入體積為300μL的HSCH2CH2COOH,用NaOH溶液將其pH值調至11,然后依次加入質量為0.1g的NaBH4和質量為0.0269g的TeCl4。
3.將上步驟三口燒瓶置于磁力攪拌加熱器中加熱回流。在回流時間為30、80、150和300分鐘的時候分別取樣并離心分離,取沉淀,所得沉淀用蒸餾水洗3遍后在70℃干燥箱中烘干,產品即為CdTe與膨潤土復合熒光材料。
上述CdTe與膨潤土復合材料在紫外光照射下的發(fā)光顏色依次為綠色、黃色、橙色和紅色,最大熒光發(fā)射波長依次為560、580、600和660nm。
附圖說明
圖1膨潤土及CdTe與膨潤土復合材料在日光(a-e)與紫外光下的實物照片(f-j)。
圖2膨潤土及不同回流時間的CdTe與膨潤土復合材料的熒光光譜。
具體實施方式
下面結合具體實施對本發(fā)明作進一步描述。
一種碲化鎘與膨潤土復合熒光材料的制備方法是在膨潤土的納米孔道中引入碲化鎘所生成的復合材料,操作步驟如下:
1.稱取2.0g膨潤土置于裝有濃度為0.02mol/L、體積為100mL的CdCl2溶液的三口燒瓶中并劇烈攪拌,攪拌時間為12小時,讓Cd2+離子被充分吸附于膨潤土孔道內,得到吸附了Cd2+離子的膨潤土懸濁液。
2.在上步驟攪拌狀態(tài)下,向懸濁液中加入體積為300μL的HSCH2CH2COOH,用NaOH溶液將其pH值調至11,然后依次加入質量為0.1g的NaBH4和質量為0.0269g的TeCl4。
3.將上步驟三口燒瓶置于磁力攪拌加熱器中加熱回流。在回流時間為30、80、150和300分鐘的時候分別取樣并離心分離,取沉淀,所得沉淀用蒸餾水洗3遍后在70℃干燥箱中烘干,產品即為CdTe與膨潤土復合熒光材料。
上述CdTe與膨潤土復合材料在紫外光照射下的發(fā)光顏色依次為綠色、黃色、橙色和紅色如圖1所示,最大熒光發(fā)射波長依次為560、580、600和660nm如圖2所示。