System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种短链有机配体修饰的PbS量子点的制备方法、PbS量子点墨水及其应用技术_技高网

一种短链有机配体修饰的PbS量子点的制备方法、PbS量子点墨水及其应用技术

技术编号:43156130 阅读:20 留言:0更新日期:2024-11-01 19:51
本发明专利技术属于量子点技术领域,具体涉及一种短链有机配体修饰的PbS量子点的制备方法、PbS量子点墨水及其应用。本发明专利技术提供的短链有机配体修饰的PbS量子点的制备方法,包括以下步骤:将醋酸铅溶解于二甲基亚砜中,得到醋酸铅溶液;将所述醋酸铅溶液和硫代甘油第一混合,得到前驱体溶液;将所述前驱体溶液和六甲基二硅硫烷第二混合进行复分解反应,得到所述短链有机配体修饰的PbS量子点。本发明专利技术在室温下直接合成以硫代甘油为配体的短链有机配体修饰的PbS量子点;可以直接将其用于量子点墨水的制备;然后直接实现光伏器件中空穴传输层薄膜沉积,无需配体交换过程,简化了以PbS量子点作为空穴传输层制备光伏器件的制备步骤。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于量子点,具体涉及一种短链有机配体修饰的pbs量子点的制备方法、pbs量子点墨水及其应用。


技术介绍

1、pbs量子点具有随尺寸变化可调的光谱吸收和表面配体灵活调控的光电性质从而成为下一代光伏器件的研究热点。当前,pbs量子点主要是通过热注入法合成,其表面通常包覆长链的油酸或油胺配体以保证量子点在溶液中稳定的分散,这种合成方案需要在长时间的抽真空和加热条件然合成。此外这些长链配体的绝缘性不利于光电器件的制备。因此,用于制备光伏器件过程中的pbs量子点需要提前进行固相配体交换将其表面的长链烷基配体替换为短链硫醇配体以增强量子点间的电荷耦合,提高光伏器件的电荷传输性能。虽然上述固相配体交换的方案能够改善器件性能,但是量子点从初始合成到固相配体交换再到最终制备成光伏器件的流程过于繁琐复杂,限制了光伏器件的大规模制造和发展。


技术实现思路

1、有鉴于此,本专利技术提供了一种短链有机配体修饰的pbs量子点的制备方法、pbs量子点墨水及其应用,本专利技术制备方法能够在室温下直接合成以硫代甘油为配体的短链配体,简化了制备步骤。

2、为了解决上述技术问题,本专利技术提供了一种短链有机配体修饰的pbs量子点的制备方法,包括以下步骤:

3、将醋酸铅溶解于二甲基亚砜中,得到醋酸铅溶液;

4、将所述醋酸铅溶液和硫代甘油第一混合,得到前驱体溶液;

5、将所述前驱体溶液和六甲基二硅硫烷第二混合进行复分解反应,得到所述短链有机配体修饰的pbs量子点。</p>

6、优选的,所述醋酸铅溶液的摩尔浓度为0.1~1mol/l。

7、优选的,所述溶解在搅拌的条件下进行,所述搅拌的时间为5~10min。

8、优选的,所述醋酸铅和硫代甘油的摩尔比为5:3~5:9;

9、所述第一混合在搅拌的条件下进行,所述搅拌的时间为4~6min。

10、优选的,所述醋酸铅和六甲基二硅硫烷的摩尔比为5:1~1:1。

11、优选的,所述复分解反应的时间为5~10min。

12、优选的,所述复分解反应后还包括以下步骤:

13、将所述复分解反应后体系和乙酸乙酯混合后固液分离,将所述固液分离得到的固体干燥,得到所述短链有机配体修饰的pbs量子点。

14、本专利技术还提供了一种pbs量子点墨水,所述pbs量子点墨水的制备方法包括以下步骤:将短链有机配体修饰的pbs量子点分散于溶剂中,得到所述pbs量子点墨水;

15、所述短链有机配体修饰的pbs量子点为上述技术方案所述制备方法制备的得到的短链有机配体修饰的pbs量子点。

16、本专利技术还提供了上述技术方案所述pbs量子点墨水在制备光伏器件中空穴传输层的应用。

17、优选的,所述光伏器件包括太阳能电池,利用所述pbs量子点墨水制备所述太阳能电池的方法包括以下步骤:

18、在基底表面依次制备电子传输层和光吸收层;

19、在所述光吸收层表面旋涂所述pbs量子点墨水形成空穴传输层;

20、在所述空穴传输层表面蒸镀金属电极,得到所述太阳能电池。

21、本专利技术提供了一种短链有机配体修饰的pbs量子点的制备方法,包括以下步骤:将醋酸铅溶解于二甲基亚砜中,得到醋酸铅溶液;将所述醋酸铅溶液和硫代甘油第一混合,得到前驱体溶液;将所述前驱体溶液和六甲基二硅硫烷第二混合进行复分解反应,得到所述短链有机配体修饰的pbs量子点。本专利技术提供的制备方法无需加热和抽真空步骤能够在室温下直接合成以硫代甘油为配体的短链有机配体修饰的pbs量子点;本专利技术可以直接将制备得到的pbs量子点用于量子点墨水的制备;然后直接实现光伏器件中空穴传输层薄膜沉积,无需配体交换过程。本专利技术提供的制备方法简化了以pbs量子点作为空穴传输层制备光伏器件的制备步骤,利于光伏器件的大规模制造和发展。

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【技术保护点】

1.一种短链有机配体修饰的PbS量子点的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述制备方法,其特征在于,所述醋酸铅溶液的摩尔浓度为0.1~1mol/L。

3.根据权利要求1或2所述制备方法,其特征在于,所述溶解在搅拌的条件下进行,所述搅拌的时间为5~10min。

4.根据权利要求1所述制备方法,其特征在于,所述醋酸铅和硫代甘油的摩尔比为5:3~5:9;

5.根据权利要求1所述制备方法,其特征在于,所述醋酸铅和六甲基二硅硫烷的摩尔比为5:1~1:1。

6.根据权利要求1所述制备方法,其特征在于,所述复分解反应的时间为5~10min。

7.根据权利要求1或6所述制备方法,其特征在于,所述复分解反应后还包括以下步骤:

8.一种PbS量子点墨水,其特征在于,所述PbS量子点墨水的制备方法包括以下步骤:将短链有机配体修饰的PbS量子点分散于溶剂中,得到所述PbS量子点墨水;

9.权利要求8所述PbS量子点墨水在制备光伏器件中空穴传输层的应用。

10.根据权利要求9所述应用,其特征在于,所述光伏器件包括太阳能电池,利用所述PbS量子点墨水制备所述太阳能电池的方法包括以下步骤:

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【技术特征摘要】

1.一种短链有机配体修饰的pbs量子点的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述制备方法,其特征在于,所述醋酸铅溶液的摩尔浓度为0.1~1mol/l。

3.根据权利要求1或2所述制备方法,其特征在于,所述溶解在搅拌的条件下进行,所述搅拌的时间为5~10min。

4.根据权利要求1所述制备方法,其特征在于,所述醋酸铅和硫代甘油的摩尔比为5:3~5:9;

5.根据权利要求1所述制备方法,其特征在于,所述醋酸铅和六甲基二硅硫烷的摩尔比为5:1~1:1。

6.根据权利要求1所...

【专利技术属性】
技术研发人员:张昕彤王莹琳王超刘益春
申请(专利权)人:东北师范大学
类型:发明
国别省市:

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