高色纯的LED白光器件的研究

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最近几十年,对于半导体量子点材料的研究越来越广泛和深入。人们已经发现量子点材料具有更宽的激发光谱、更窄的发射光谱、更大的斯托克斯位移和更好的光稳定性等优秀的光学特性。因此,量子点材料未来将会在照明显示、生物医学等更多方面展现出非常有潜力的应用前景。本文就着重围绕着量子点在显示照明这一领域进行了一些研究工作,主要分为以下三个部分:第一部分,采用一锅法合成了CdSe/CdS和CdZnSeS/ZnS核壳结构量子点;第二部分,采用反相微乳液法在CdSe/CdS和CdZnSeS/ZnS量子点表面成功包覆了SiO2壳层;第三部分,将上述的包覆了SiO2壳层量子点应用于白光LED的研究。首先,使用一锅法制备出CdSe核量子点,从TEM图中可以看出样品的尺寸分布均一,单分散性较好。之后采用SILAR方法在CdSe核量子点表面上包覆了最多5层CdS壳层,并且给出了包覆每一层CdS所需前驱体量的计算方法。样品的TEM图和吸收荧光光谱图表明CdSe/CdS核壳结构量子点拥有良好的尺寸分布和单分散性,随着壳层数量的增加,吸收峰位和荧光峰位都相应发生红移,除此之外量子点的光致发光效率也得到了很大提升。然后,根据文献所述方法合成了CdZnSeS/ZnS核壳结构量子点,对其基本光学属性进行了表征,再使用反相微乳液法在上述红光和绿光量子点表面包覆上了SiO2壳层,样品的TEM图表明这种方法确实有效可行,并且尺寸分布比较均一。探讨了反相微乳液反应之前进行的硅烷化操作对最终产物的影响,通过改变反应过程中的一些实验参数,研究了这些参数对SiO2壳层厚度的影响。之后,对这些量子点包覆SiO2壳层前后的光化学稳定性进行了研究,结果表明包覆SiO2壳层的量子点在紫外光照射下表现出更好的稳定性。最后,我制备了一些SiO2溶胶,通过一些方法将上述的包覆SiO2壳层的红光、绿光水相量子点和这些溶胶混合在一起,涂覆于蓝光LED芯片表面,研究如何使用量子点材料来达到一个白光LED的效果。
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